Kommersiell design
Hva er kommersielle solcellelamper
Ekte solcellelamper i kommersiell kvalitet er spesialkonstruert og i stand til å levere jevn og full belysning fra solnedgang til soloppgang hver dag om nødvendig, i de mest ugjestmilde miljøer.
De er bygget for å tåle tøffe værforhold, ekstreme temperaturer og langvarig eksponering for tøffe elementer, klare for bruk i industri, gruvedrift, militære og eksterne infrastrukturapplikasjoner der langsiktig pålitelighet og holdbarhet er et absolutt ikke-forhandlingsbart kriterium, noe som kvalifiserer dem som virkelig formålstjenlige .
Masseproduserte solcellelamper av én modell fra Asia hevdes å være et produkt av kommersiell kvalitet. Dessverre er de faktisk laget etter en «boligstandard» , og mangler holdbarhet, langsiktig pålitelighet, garantiperiode og evne til å levere jevn, daglig full belysning fra solnedgang til soloppgang. Still dem dette spørsmålet:
«Kjører solcellelampene deres på full effekt hele natten midt på vinteren?»
Minimumskrav til solcellebelysning

Fem viktige produksjons- og produktkrav for å sikre at en solcellelampe leverer pålitelighet, lang levetid og valuta for pengene:
Bruk komponenter og råvarer av høyeste kvalitet.
Produsert i henhold til ISO9001- og ISO14001-retningslinjene
Produktsertifiseringer (IP, IK, LM-79, osv.) gjennom underskrivere av ILAC- og APAC-avtalenes gjensidige anerkjennelsessertifisering.
Leveres med 10 års produsentgaranti (inkl. batteri og stang).
Har 4 netters batterilevetid «midt på vinteren» uten soltilførsel.
Hva er kommersielle solcellelamper
Ekte solcellelamper i kommersiell kvalitet er spesialkonstruert og i stand til å levere jevn og full belysning fra solnedgang til soloppgang hver dag om nødvendig, i de mest ugjestmilde miljøer.
De er bygget for å tåle tøffe værforhold, ekstreme temperaturer og langvarig eksponering for tøffe elementer, klare for bruk i industri, gruvedrift, militære og eksterne infrastrukturapplikasjoner der langsiktig pålitelighet og holdbarhet er et absolutt ikke-forhandlingsbart kriterium, noe som kvalifiserer dem som virkelig formålstjenlige .
Masseproduserte solcellelamper av én modell fra Asia hevdes å være et produkt av kommersiell kvalitet. Dessverre er de faktisk laget etter en «boligstandard» , og mangler holdbarhet, langsiktig pålitelighet, garantiperiode og evne til å levere jevn, daglig full belysning fra solnedgang til soloppgang. Still dem dette spørsmålet:
«Kjører solcellelampene deres på full effekt hele natten midt på vinteren?»

Minimumskrav til solcellebelysning
Fem viktige produksjons- og produktkrav for å sikre at en solcellelampe leverer pålitelighet, lang levetid og valuta for pengene:
Bruk komponenter og råvarer av høyeste kvalitet.
Produsert i henhold til ISO9001- og ISO14001-retningslinjene
Produktsertifiseringer (IP, IK, LM-79, osv.) gjennom underskrivere av ILAC- og APAC-avtalenes gjensidige anerkjennelsessertifisering.
Leveres med 10 års produsentgaranti (inkl. batteri og stang).
Har 4 netters batterilevetid «midt på vinteren» uten soltilførsel.

Formålstilpasset – designparametere
Definisjoner
Egnet for formålet (FFP)
er definert som:
at et produkt er egnet og funksjonelt for den spesifikke bruken det var tiltenkt.
Ekte batteridriftsautonomi
er definert som:
tiden der belastningen kan dekkes av batteriet alene, uten soltilførsel, fra en «fulladet» batteritilstand.
Batteriets utladningsdybde (DoD)
er definert som:
Batteriets utladningsdybde overstiger aldri 80 % av den totale nominelle kapasiteten. Sikrer at batteriet kan oppnå en lengre levetid.
Grunnleggende om produktdesign
Beregning av batteriautonomi
Minimum bestått (T aut ): ≥ 4 netter
Note: Finn dine nattetimer for vintersolverv (WS nh )
1. Batterikapasitet (Ah) x Nominell spenning (V) = B Wh
2. WS nh x Armatur W = E tot (Wh)
3. Beregn B Wh ÷ E tot = T aut
Beregning av solkoeffisient
Minimum bestått (f o ): ≥ 1,3 (130 %)
Merk: 1 kWh/ m² = 1 soltopptimer (PSH)
1. Solcellepanel W (P stc ) x Laveste vinter-PSH = E pv
2. Regn ut E pv ÷ E tot = f o
Formålstilpasset – designparametere
Definisjoner
Egnet for formålet (FFP)
er definert som:
at et produkt er egnet og funksjonelt for den spesifikke bruken det var tiltenkt.
Ekte batteridrift (T aut )
er definert som:
tiden der belastningen kan dekkes av batteriet alene, uten soltilførsel, fra en «fulladet» batteritilstand.
Batteriets utladningsdybde (DoD)
er definert som:
Batteriets utladningsdybde overstiger aldri 80 % av den totale nominelle kapasiteten. Sikrer at batteriet kan oppnå en lengre levetid.
Grunnleggende om produktdesign
Beregning av batteriautonomi
Minimumsbestått (T aut ): ≥ 4 netter
Note: Finn dine nattetimer for vintersolverv (WS nh )
1. Batterikapasitet (Ah) x Nominell spenning (V) = B Wh
2. WS nh x Armatur W = E tot (Wh)
3. Beregn B Wh ÷ E tot = T aut
Beregning av solkoeffisient
Minimum bestått (f o ): ≥ 1,3 (130 %)
Merk: 1 kWh/ m² = 1 soltopptimer (PSH)
1. Solcellepanel W (P stc ) x Laveste vinter-PSH = E pv
2. Regn ut E pv ÷ E tot = f o

Luminær fotometri
Luminary-testing
Kjøpere bør være oppmerksomme på at noen produsenter vil komme med villedende påstander om armaturens effekt eller totale lumenutbytte.
For å sikre at den faktiske driftseffekten eller totale lumenstrømmen er riktig for å designe solcellesystemet, utfører selgeren en LM-79 fotometrisk test gjennom et akkreditert fotometrisk laboratorium.
LM 79 er en testmetode godkjent av Illuminating Engineering Society North America (IESNA) for å generere elektriske og optiske målinger av LED-produkter (solid state lighting). Den ble først brukt i det amerikanske Energy Star-programmet i 2008 og har siden blitt den internasjonale standardmetoden for integrerte LED- og OLED-produkter.
Hva er LM-79 testmetoden?
LM-79 foreskriver testprosedyrer og forholdsregler, inkludert laboratoriehensyn, omgivelsesforhold, elektrisk utstyr og måleutstyr som brukes til å utføre testing av LED-produkter.
Målinger gjøres enten ved hjelp av integrerende sfære- eller goniofotometersystemer. Riktig orientering/testposisjon og stabilisering av armaturen er nøkkelen til å oppnå nøyaktige resultater.
Luminary testprosedyre
LM-79 testprosedyre:
1. Strømforsyningen er stilt inn på solcelleanleggets batterikjemispenning.
2. Strøm tilføres først LED-driverinngangen for deretter å forsyne LED-modulene med strøm slik som når de er installert på stedet.
STRØMINNGANGSDIAGRAM

MERK: Strømforsyning direkte til LED-modulene vil gi falske verdier for wattstyrke, strømforbruk og totale lumen.


