Kommersiell design
Vad är kommersiella solcellslampor
Äkta solcellslampor av kommersiell kvalitet är specialkonstruerade och fullt kapabla att leverera konsekvent och fullständig belysning från solnedgång till soluppgång varje dag om det behövs, i de mest aggressiva miljöer.
De är byggda för att motstå svåra väderförhållanden, extrema temperaturer och långvarig exponering för hårda element, redo för användning i industriella, gruv-, militära och avlägsna infrastrukturapplikationer där långsiktig tillförlitlighet och hållbarhet är ett definitivt icke-förhandlingsbart krav, vilket kvalificerar dem som verkligt ändamålsenliga .
Massproducerade solcellslampor av en modell från Asien påstår sig vara en kommersiell produkt. Tyvärr är de faktiskt tillverkade enligt ”bostadsstandard” och har bristfällig hållbarhet, långsiktig tillförlitlighet, garantitid och förmåga att leverera konsekvent daglig full belysning från solnedgång till soluppgång. Ställ dem denna fråga:
”Går era solcellslampor på full effekt hela natten mitt i vintern?”
Minimikrav för solbelysning

Fem viktiga tillverknings- och produktkrav för att säkerställa att en solcellslampa levererar tillförlitlighet, lång livscykel och valuta för pengarna:
Använd komponenter och råmaterial av högsta kvalitet.
Tillverkad enligt ISO9001- och ISO14001-riktlinjerna
Produktcertifieringar (IP, IK, LM-79, etc.) genom undertecknare av ILAC- och APAC-avtalens ömsesidiga erkännandecertifiering.
Levereras med 10 års tillverkargaranti (inkl. batteri, stång).
Har 4 nätters batteritid ”mitt i vintern” utan solingång.
Vad är kommersiella solcellslampor
Äkta solcellslampor av kommersiell kvalitet är specialkonstruerade och fullt kapabla att leverera konsekvent och fullständig belysning från solnedgång till soluppgång varje dag om det behövs, i de mest aggressiva miljöer.
De är byggda för att motstå svåra väderförhållanden, extrema temperaturer och långvarig exponering för hårda element, redo för användning i industriella, gruv-, militära och avlägsna infrastrukturapplikationer där långsiktig tillförlitlighet och hållbarhet är ett definitivt icke-förhandlingsbart krav, vilket kvalificerar dem som verkligt ändamålsenliga .
Massproducerade solcellslampor av en modell från Asien påstår sig vara en kommersiell produkt. Tyvärr är de faktiskt tillverkade enligt ”bostadsstandard” och har bristfällig hållbarhet, långsiktig tillförlitlighet, garantitid och förmåga att leverera konsekvent daglig full belysning från solnedgång till soluppgång. Ställ dem denna fråga:
”Går era solcellslampor på full effekt hela natten mitt i vintern?”

Minimikrav för solbelysning
Fem viktiga tillverknings- och produktkrav för att säkerställa att en solcellslampa levererar tillförlitlighet, lång livscykel och valuta för pengarna:
Använd komponenter och råmaterial av högsta kvalitet.
Tillverkad enligt ISO9001- och ISO14001-riktlinjerna
Produktcertifieringar (IP, IK, LM-79, etc.) genom undertecknare av ILAC- och APAC-avtalens ömsesidiga erkännandecertifiering.
Levereras med 10 års tillverkargaranti (inkl. batteri, stång).
Har 4 nätters batteritid ”mitt i vintern” utan solingång.

Lämplig för ändamålet – Designparametrar
Definitioner
Lämplig för ändamålet (FFP)
definieras som:
att en produkt är lämplig och funktionell för det specifika ändamål den är avsedd för.
Verklig batteriautonomi
definieras som:
den tid under vilken belastningen kan klaras av enbart batteriet, utan solingångar, med början från ett ”fulladdat” batteritillstånd.
Batteriets urladdningsdjup (DoD)
definieras som:
Batteriets urladdningsdjup överstiger aldrig 80 % av dess totala nominella kapacitet. Säkerställer att batteriets livslängd kan uppnås.
Grunderna i produktdesign
Beräkning av batteriautonomi
Minsta godkända (T aut ): ≥ 4 nätter
Notera: Hitta dina nattetimmar för vintersolståndet (WS nh )
1. Batterikapacitet (Ah) x Nominell spänning (V) = B Wh
2. WS nh x Armatur W = E tot (Wh)
3. Beräkna B Wh ÷ E tot = T aut
Beräkning av solkoefficient
Minsta godkända betyg (f o ): ≥ 1,3 (130 %)
Obs: 1 kWh/ m² = 1 soltimmar (PSH)
1. Solpanel W (P stc ) x Lägsta vinter-PSH = E pv
2. Beräkna E pv ÷ E tot = f o
Lämplig för ändamålet – Designparametrar
Definitioner
Lämplig för ändamålet (FFP)
definieras som:
att en produkt är lämplig och funktionell för det specifika ändamål den är avsedd för.
Verklig batteriautonomi (T aut )
definieras som:
den tid under vilken belastningen kan klaras av enbart batteriet, utan solingångar, med början från ett ”fulladdat” batteritillstånd.
Batteriets urladdningsdjup (DoD)
definieras som:
Batteriets urladdningsdjup överstiger aldrig 80 % av dess totala nominella kapacitet. Säkerställer att batteriets livslängd kan uppnås.
Grunderna i produktdesign
Beräkning av batteriautonomi
Minsta godkända (T aut ): ≥ 4 nätter
Notera: Hitta dina nattetimmar för vintersolståndet (WS nh )
1. Batterikapacitet (Ah) x Nominell spänning (V) = B Wh
2. WS nh x Armatur W = E tot (Wh)
3. Beräkna B Wh ÷ E tot = T aut
Beräkning av solkoefficient
Minsta godkända betyg (f o ): ≥ 1,3 (130 %)
Obs: 1 kWh/ m² = 1 soltimmar (PSH)
1. Solpanel W (P stc ) x Lägsta vinter-PSH = E pv
2. Beräkna E pv ÷ E tot = f o

Luminär fotometri
Luminary-testning
Köpare bör vara medvetna om att vissa tillverkare kan göra vilseledande påståenden om sina armaturers effekt eller totala lumenutbyte.
För att säkerställa att den faktiska driftseffekten eller totala lumenströmmen är korrekt för att utforma solcellssystemet, utför säljaren ett fotometriskt LM-79-test via ett ackrediterat fotometriskt laboratorium.
LM 79 är en testmetod som godkänts av Illuminating Engineering Society North America (IESNA) för att generera elektriska och optiska mätningar av LED-produkter (solid state lighting). Den användes först i det amerikanska Energy Star-programmet 2008 och har sedan dess blivit den internationella standardmetoden för integrerade LED- och OLED-produkter.
Vad är LM-79-testmetoden?
LM-79 föreskriver testprocedurer och försiktighetsåtgärder, inklusive laboratorieöverväganden, omgivningsförhållanden, elektrisk utrustning och mätutrustning som används för att utföra tester av LED-produkter.
Mätningar görs med antingen integrerande sfär- eller goniofotometersystem. Korrekt orientering/testposition och stabilisering av armaturen är avgörande för att få exakta resultat.
Luminary Testing Procedur
LM-79 testprocedur:
1. Strömförsörjningen är inställd på solsystemets batterispänning.
2. Strömförsörjning först till LED-driverns ingång för att sedan driva LED-modulerna som vid installation på plats.
EFFEKTDIAGRAM

OBS: Strömförsörjning direkt till LED-modulerna ger ett falskt värde för wattal, strömförbrukning och totala lumen.


