Mikä on aurinkoulkoseinävalojen ja sen akun sertifioitu käyttölämpötila-alue- Ningbo Loyal Lighting Technology Co., Ltd.

Teollisuuden uutisia

Kotiin / Uutiset / Teollisuuden uutisia / Mikä on aurinkoulkoseinävalojen ja sen akun sertifioitu käyttölämpötila-alue

Mikä on aurinkoulkoseinävalojen ja sen akun sertifioitu käyttölämpötila-alue

Aurinko ulkoseinävalot ovatko ympäristöolosuhteisiin perustuvat valaisintuotteet toiminnassa, ja niiden suorituskyky on kiinteästi sidottu lämpötilaan. Käyttölämpötila-alue on keskeinen tekninen indikaattori niiden luotettavuuden ja soveltuvuuden mittaamiseen. Se määrittelee ympäristön vähimmäis- ja maksimilämpötilat, joita valaisin ja sen ydinkomponentti—the-akku— kestävät vaikuttamatta normaaliin toimintaan ja käyttöikään. Tämä sertifiointialue vaikuttaa suoraan tuotteen soveltuvuuteen erilaisiin ilmastoihin ympäri maailmaa.

Aurinkopaneelin suorituskyky eri lämpötiloissa
Aurinkoseinävalon ydin on aurinkosähkömoduuli eli aurinkopaneeli. Aurinkosähkövaikutuksen periaate sanelee, että aurinkokennojen tehokkuuteen vaikuttaa lämpötila. Kun lämpötila nousee, aurinkokennon avoimen piirin jännite pienenee, mikä johtaa lähtötehon laskuun, ilmiö, joka tunnetaan nimellä "lämpövaippa" Myös kesän helteessä, runsaalla auringonvalolla, aurinkopaneelin hyötysuhde voi olla alhaisempi kuin miedossa keväällä. Ammattimainen muotoilu ottaa huomioon lämmön hajauttamisen ja varmistaa aurinkopaneelin vakaan toiminnan korkeissa lämpötiloissa materiaalin valinnan ja rakennesuunnittelun avulla.

Ydinkomponentti: Akun käyttölämpötila-alue
Akku on aurinkoseinävalon energian varastointikeskus, ja sen suorituskyky on paljon herkempi lämpötilalle kuin aurinkopaneelilla. Tällä hetkellä aurinkoseinävaloissa yleisesti käytetyt akkutyypit ovat litiumioniakkuja (Li-ion) ja litiumrautafosfaattiakkuja (LiFePO4). Näiden kahden paristotyypin sertifioidut käyttölämpötila-alueet eroavat toisistaan merkittävästi.

Litiumioniakut (Li-ion)

Latauksen lämpötila-alue: Ladattaessa alle 0°C:n lämpötiloissa litiumionit voivat muodostaa metallista litiumia negatiivisen elektrodin pinnalle, mikä aiheuttaa peruuttamattoman litiumlaskeuman. Tämä ei ainoastaan vähennä vakavasti akun kapasiteettia, vaan voi myös aiheuttaa sisäisiä oikosulkuja, mikä lisää turvallisuusriskejä.

Purkauslämpötila-alue: Alhaisissa lämpötiloissa elektrolyyttiviskositeetti akun sisällä kasvaa, mikä hidastaa ionien kulkeutumista. Tämä lisää akun sisäistä vastusta, vähentää lähtöjännitettä ja vähentää merkittävästi käytettävissä olevaa kapasiteettia.

Litiumrautafosfaattiakut (LiFePO4)

Latauslämpötila-alue: Litiumioniakkujen tapaan myös matalissa lämpötiloissa lataaminen voi vaikuttaa niiden suorituskykyyn. Litiumioniakkuihin verrattuna litiumrautafosfaattiakut ovat kuitenkin vakaampia korkeissa lämpötiloissa ja vähemmän alttiita lämpökarkaamiselle.

Purkauslämpötila-alue: Litiumrautafosfaattiakut kokevat suhteellisen minimaalisen suorituskyvyn heikkenemisen, kun ne poistetaan alhaisissa lämpötiloissa, mikä johtaa pidempään käyttöikään ja parempaan turvallisuuteen, mikä tekee niistä sopivamman valinnan kylmille alueille.

Äärimmäisten lämpötilojen ja vastatoimien vaikutukset

Sertifioidun käyttölämpötila-alueen ylityksellä voi olla erilaisia kielteisiä vaikutuksia aurinkoseinävaloihin.

Korkean lämpötilan vaikutukset:

Nopeutettu akun vanheneminen: Korkeat lämpötilat nopeuttavat kemiallisia reaktioita akun sisällä aiheuttaen nopean kapasiteetin heikkenemisen ja lyhentävät sen käyttöikää.

Lisääntyneet turvallisuusriskit: Liian korkeat lämpötilat voivat laukaista lämpökarkaamisen, mikä johtaa jopa palamiseen tai räjähdykseen.

Pahentunut LED Luminous Degradation: Korkeat lämpötilat kiihdyttävät LED-sirujen ikääntymistä, mikä aiheuttaa nopean valovirran laskun ja vaarantaa valaistuksen suorituskyvyn.

Matalalämpötilan vaikutukset:

Akun kapasiteetin äkillinen lasku: Alhaiset lämpötilat lisäävät akun sisäistä vastusta, mikä vähentää merkittävästi sen käytettävissä olevaa kapasiteettia ja tekee mahdottomaksi tarjota riittävästi valaistusta yöllä.

Ei pysty lataamaan: Latauslämpötilan alapuolella aurinkopaneelin tuottamaa sähköä ei voida turvallisesti varastoida akkuun, mikä johtaa siihen, että valo ei pysty varastoimaan energiaa tehokkaasti päivän aikana.

Embrittling Plastics: Äärimmäiset lämpötilat voivat heikentää valokotelon muoviosia, jolloin ne ovat alttiita halkeilulle.