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太阳能发光二极管路灯在公路交通工程中应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
我国太阳能资源丰富,其中太阳能发光二极管(LED)路灯是清洁、干净、无任何污染的绿色环保照明产品,具有很大的发展潜力。通过详细论述我国太阳能资源的基础上,明确了太阳能发光二极管(LED)路灯的照明原理,用实例对比分析了高压钠灯、发光二极管(LED)灯和太阳能发光二极管(LED)的性价比,并系统研究且举例说明了太阳能发光二极管(LED)路灯在公路(公路交通系统)、公路隧道、桥梁上应用的优势,这为太阳能路灯因地制宜地设计、布置和在公路交通系统中的应用打下基础。 相似文献
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从技术、产业、应用市场等几方面论述我国太阳能及LED照明应用发展现状及趋势。随着LED技术的不断提升和成本的迅速下降,我国LED照明应用市场规模不断扩大。LED技术与太阳能的结合,将会形成更加节能环保的绿色照明产品,未来市场前景极其广阔。 相似文献
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硅晶体太阳能电池和LED一样.它也是由PN结组成。由它们共同组成的照明系统应该是更加有意义的“半导体绿色照明”。本文提出.半导体绿色照明应该是整个半导体产业的任务。站在这样一个新的高度来审视未来人类真正的绿色照明系统。它应该是:太阳能电池——发光二极管。即PPN结——PN结的半导体绿色照明系统。它具有目前世界上任何照明系统所不能比拟的优点:清洁、没有任何污染、高效率和长寿命。 相似文献
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太阳能LED照明灯具有光效高、环保节能、安装灵活等特点,将LED灯具与驱动器集中组装,使灯可以方便地与太阳能电池板、蓄电池组成太阳能LED照明系统,适用于需要移动的场合。不妨想象,从书报亭开始,太阳能LED照明灯逐渐推广到公共汽车、轿车、智能移动洗手间等应用中,积LED照明之跬步,以成节能之千里。[编者按] 相似文献
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随着人们对照明的使用效果、照明光环境要求的日益提高,以及发光二极管(LED)照明技术的快速发展,照明型板上芯片封装发光二极管(COBLED)的封装技术异军突起。它具有发光集中、体积较小、散热均匀和装配简单等许多优点,较好地解决了以往采用多颗单体LED阵列的LED照明所存在的光点分散、重影多、光源体积大和装配复杂的多种不足等问题。为此以COB各光源的LED灯具也为广泛关注,在替代常规照明的应用上也将越加广泛。本文通过介绍照明型COBLED的特性的基础上,重点探讨其作为新型光源的应用,以及在应用中替代条件和存在的问题。 相似文献
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近年来,随着光伏组件、智能控制系统和发光二极管光源负载等关键部件成本下降和产品技术创新,太阳能路灯已广泛应用于市郊、公园和新农村地区的非主干道照明,具有节能环保、安全性高、安装维护便捷等优点。传统铅酸蓄电池用于太阳能路灯存在着低的荷电状态恢复能力差、充电恒流比低、使用寿命短等客观不利因素;在户外环境下,储能用锂电池过放电恢复能力强、充放电效率高、节能减耗、长寿命等电性能特性和优势,更适合在太阳能路灯领域应用,并逐步替代铅酸电池;储能用锂电池比能量高,相同储存电量,质量和体积不到铅酸蓄电池的1/3,促进了各种集成式太阳能照明的发展。建议政府有关部门对新能源照明产业,给予政策扶持、完善标准体系,加强监管。 相似文献
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硅晶体太阳能电池和LED一样,也是由PN结组成,由它们共同组成的照明系统应该是更加有意义的“半导体绿色照明”本文提出,半导体绿色照明应该是整个半导体产业的任务站在这样一个新的高度来审视未来人类真正的绿色照明系统,它应该是:太阳能电池——发光二极管,即PN结——PN结的半导体绿色照明系统它具有目前世界上任何照明系统部不能比拟的优点:清洁、没有任何污染、高效率和长寿命 相似文献
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系统利用太阳能发电技术把太阳能转换为电能,通过单片机软件设计和基本驱动电路的硬件设计,控制系统在充电、放电、待机三种工作状态间自动切换。根据光照情况和电池自身容量状况,自动控制发光二极管(LED)灯的两级工作状态,提高了系统的照明能力。 相似文献
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一、前言
半导体照明是目前被各国公认为的、最有发展前景的高效照明产业,被称作继白炽灯、荧光灯之后照明光源的又一次革命,代表了世界照明工业的未来发展方向。半导体照明也称固态照明,是指用固态发光器件作为光源的照明,包括发光二极管(LED)和有机发光二极管(OLED),具有技术发展迅速、应用领域广泛、产业带动性强、节能潜力大的特点。国家电网能源研究院副院长胡兆光指出,半导体照明有三大优点:一是节能,在同等照明亮度的状况下, 相似文献
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基于嵌入式目标模块的太阳能LED照明控制系统研究 总被引:1,自引:1,他引:0
太阳能LED照明系统作为新型照明方式,不仅具有独立光伏照明系统的诸多优点,如清洁无污染、无需长距离输电导线等,还具有LED照明的发光效率高、光线柔和、光伏电池设计容量小等诸多优势。但系统需实现最大功率点跟踪(MPPT)控制、LED非线性负载放电控制和蓄电池充放电控制等功能,对控制具有较高要求。本文对控制系统要求进行分析,分别进行了MPPT、充电策略和LED放电控制的研究,并采用MATLAB/Simulink对主电路和控制系统进行仿真。基于仿真模型,采用嵌入式目标模块eZdsp生成TSM320F2812 DSP控制程序,对仿真模型进行快速转化,并在硬件平台对具体控制系统进行实现。系统具有动态响应快、启动电流平滑、稳态精度高等优点,从而得出适合太阳能LED照明系统的控制方法。 相似文献