Industri nyheder

Hjem / Nyheder / Industri nyheder / Hvad er effektiviteten af ​​solenar udendørs postkaplys

Hvad er effektiviteten af ​​solenar udendørs postkaplys

Hvad er panelkonverteringseffektivitet
Solar udendørs postkapslys er afhængig af solcellepaneler til energikonvertering. Panelkonverteringseffektivitet henviser til andelen af ​​solenergi, der er omdannet til elektrisk energi. Jo højere effektivitet er, jo mere elektrisk energi kan batteriets celle pr. Enhedsområde generere, og jo mere stabil er lampens batterilevetid og lysstyrke. For udendørs belysningsprodukter bestemmer konverteringseffektiviteten direkte brugsoplevelsen af ​​lampen i overskyede, vinter- eller lavt lysforhold.

Monokrystallinsk siliciumsolpaneleffektivitet
Solar udendørs stolpehætter bruger hovedsageligt monokrystallinsk siliciumsolpaneler. Konverteringseffektiviteten af ​​enkeltkrystallsiliciummaterialer er normalt mellem 18% og 22%. Da krystalstrukturen er komplet, er den aktuelle transmissionssti kort, og strømtabet er lille, enkelt krystalsilicium kan generere mere elektrisk energi end polykrystallinsk silicium under det samme område. For kolonneforlygter, der skal installeres på et begrænset område, er fordelene ved monokrystallinske siliciumpaneler især åbenlyse, hvilket kan sikre, at stabil belysningstid stadig opnås under et mindre volumen.

Polysilicon solcellepaneleffektivitet
Nogle af de billigere solar udendørs posthætter bruger polysiliconpaneler. Konverteringseffektiviteten af ​​polysilicon er normalt mellem 15% og 18%. Selvom det er lidt mindre effektivt, har den lavere produktionsomkostninger og er omkostningseffektive. For gårdspladser med begrænset budget og lave krav til belysning af lys og batterilevetid er Polysilicon -løsningen stadig attraktiv. I miljøer med langvarig regnvejr eller utilstrækkelige solskinforhold er ydelsen af ​​polykrystallinsk silicium imidlertid ikke så stabil som for en enkelt krystalsilicium.

Effekt af konverteringseffektivitet på belysningsvarighed
Jo højere konverteringseffektivitet af batteribrættet er, jo højere er opladningseffektiviteten. Ved at tage det samme område af batteripanelet som et eksempel kan monokrystallinsk silicium give tilstrækkelig strøm til at understøtte lampebelysningen i 8 til 10 timer efter fire timers opladning, mens polykrystallinsk silicium kun kan opretholde belysning i 6 til 8 timer under de samme betingelser. For hjem, der fokuserer på natlandskabsstemning eller gårdhave, der kræver sikker belysning, er det især kritisk at vælge effektive solcellepaneler.

Forholdet mellem konverteringseffektivitet og sæsonbestemte ændringer
Solar Outdoor Post Cap Lights er i stand til hurtigt at oplade panelerne, når solen er rigelig om foråret og sommeren, og belysningseffekten kan dybest set imødekomme behovene, selvom der er forskelle i effektivitet. I efteråret og vinteren forkortes imidlertid solskinstiden, solens højdevinkel reduceres, og panelets lette modtagelsesområde og energiabsorptionskapacitet påvirkes. Hvis panelet er ineffektivt, er det ofte i tilfælde af utilstrækkelig belysning eller slukning tidligt. Derfor kan valg af et panel med højere konverteringseffektivitet effektivt lindre virkningen af ​​sæsonbestemt utilstrækkelig lys.

Forholdet mellem konverteringseffektivitet og produktlevetid
Solpaneler med høj effektivitet kan oplades hurtigere under de samme betingelser, hvilket reducerer antallet af dybe udledninger af batteriet og hjælper med at udvide batteriets cyklus levetid. På samme tid har batteripaneler med høj effektivitet normalt bedre vandtæt og støvtæt ydeevne med bedre emballageteknologi og materialer. Dette betyder, at i langsigtede udendørs brugsmiljøer kan højeffektiv paneler ikke kun sikre belysningsydelse, men også udvide levetiden for hele solenar udendørs postkapitallys.