Language

+86-13486062091

OEM/ODM Solar Lighting

Hjem / Produkter / Solar belysning
SKJUL FILTER

Solar Power Exterior Lighting Manufacturer

Solcellebelysningsserien består av grønne, energibesparende belysningsprodukter drevet av solenergi, allment anvendelig til områder uten nettdekning (som bygdeveier, avsidesliggende naturskjønne steder og villagårder) eller scenarier som forfølger miljøvern med lavt karbon, som dekker ulike kategorier, inkludert solcellegatelys, solcellegårdslys og solcelleplenlys.

1. Kjerneytelsen ligger i "strømforsyning for fotovoltaisk konvertering av energilagring," med høyeffektive solcellepaneler (konverteringseffektivitet ≥ 23%) og litiumjernfosfatbatterier med stor kapasitet (LiFePO4). Disse kan fullt ut absorbere og lagre solenergi, noe som muliggjør uavhengig drift utenfor nettet. Kjernehøydepunktene inkluderer null strømregninger, miljøvennlighet og null karbonutslipp, i tråd med lavkarbonutviklingskonsepter; installasjonen er praktisk uten behov for komplekse ledninger, noe som reduserer byggekostnadene;

2. Utstyrt med en MPPT ladeforsterker konstantstrømkontroller, med sporingseffektivitet ≥ 99,9 %, systemkraftproduksjonseffektivitet opptil 98 %, ladekonverteringseffektivitet opptil 98,2 % og konstantstrøm LED-drivereffektivitet opptil 97,7 %; det forhindrer samtidig overlading og overutlading fra å skade batteriet;

3. Beskyttelsesgraden når IP66, tilpasset ulike utendørs værforhold; med en levetid på opptil 25 år er kostnadene etter vedlikehold ekstremt lave.

Om oss
Yuyao Yangming Lighting Co., Ltd.
Yuyao Yangming Lighting Co., Ltd. is a China Custom Solar Power Exterior Lighting Manufacturer and OEM/ODM Solar Lighting Company, founded in 2001. Over the past two decades, we have been deeply engaged in the field of landscape and urban lighting. Centering on our five core product series—garden lights, street lights, lawn lights, trail lights, and wall lights—we have developed more than 200 high-quality products, which are widely applied in urban landscape, commercial spaces, cultural tourism night tour,s and high-end residential projects.
Støttet av et profesjonelt FoU-team, et solid produksjonssystem og streng kvalitetskontroll, har produktene våre alltid opprettholdt en ledende posisjon i bransjen. Basert på stabil produktkvalitet, innovativ design og omfattende ettersalgsservice, har Yangming Lighting fått langsiktig tillit fra kunder over hele verden. Våre produkter eksporteres til mer enn 30 land og regioner, inkludert Storbritannia, USA, Chile, Dubai, Brasil og Mexico, med et godt merkevarerykte på det internasjonale markedet.
I det raskt utviklende globale landskapsbelysningsmarkedet følger vi en designdrevet innovasjonstilnærming og streber etter å vinne markedet med overlegen kvalitet.
Med oppdraget om å bygge et internasjonalt konkurransedyktig kinesisk belysningsmerke, forplikter selskapet seg til jevn drift og kontinuerlig innovasjon. Vi optimerer hele tiden produktytelsen, forbedrer tekniske evner og foredler produktestetikk, for å tilby mer verdifulle belysningsløsninger for globale kunder.
Vi tror at førsteklasses lys ikke bare lyser opp rom, men også lyser opp fremtiden til byer. Yangming Lighting ser frem til å samarbeide med globale partnere for å skape et bedre lysmiljø.
Hedersbevis
  • Attestering av samsvar
  • LCS211215093BS
  • Attestering av samsvar
  • Attestering av samsvar
  • ETL minibank for 17051543HKG
  • LCS190513010DR
  • LCSE111522008E-Attestasjon av samsvar
Blogg
Tilbakemelding på melding
Solar belysning Industry knowledge

Solar belysning refererer til en kategori av selvstendige, nett-uavhengige utendørsarmaturer som genererer, lagrer og forbruker sin egen elektriske energi gjennom en solcellekonvertering og batterilagringssystem. Hver enhet fungerer som et komplett, autonomt kraftverk - fanger solinnstråling i løpet av dagslyset, lagrer den genererte energien i et innebygd batteri og lader den ut gjennom en LED-lyskilde i nattetimer uten noen tilkobling til strømnettet.

Solbelysning er den optimale løsningen for to forskjellige utplasseringsscenarier. Den første er lokasjoner uten tilgjengelig nettdekning — Landlige veier, avsidesliggende naturskjønne områder, landsbygater utenfor rutenettet, fjellstier og villagårder hvor kostnadene ved utvidelse av nettet ville være uoverkommelige. Det andre er steder hvor netttilkobling er teknisk mulig, men hvor operatøren er forpliktet til null karbon, rimelig utendørs belysning i tråd med miljømessige bærekraftsmål. I begge tilfeller eliminerer solenergibelysning løpende strømregninger, unngår anleggskostnadene ved kabelgrøfting og gir en levetid på opptil 25 år med minimalt vedlikeholdsinngrep.

Hvordan solenergibelysning fungerer: Den komplette energisyklusen

Et solcellebelysningssystem opererer gjennom fire sekvensielle energikonverteringstrinn, som hver er konstruert for å maksimere effektiviteten som sollys forvandles til nyttig nattbelysning. Å forstå hvert trinn avklarer hvorfor komponentkvalitet - spesielt på panel-, kontroller- og batterinivå - bestemmer systemets pålitelighet og levetid.

Trinn 1: Fotovoltaisk konvertering

Det monokrystallinske silisium solcellepanelet fanger fotoner fra sollys og konverterer dem direkte til elektrisk likestrøm gjennom den fotovoltaiske effekten. Monokrystallinske paneler som brukes i solenergisystemer av høy kvalitet, oppnår konverteringseffektiviteter på panelnivå på ≥ 23 % — betydelig høyere enn de 15–18 % som er typiske for eldre polykrystallinske design. Denne effektivitetsfordelen øker direkte den elektriske energien som genereres per enhet panelareal, og muliggjør bruk av mer kompakte paneler samtidig som den leverer tilstrekkelig daglig energi for pålitelig drift hele natten. Paneleffekten er dimensjonert for å lade batteriet helt opp på den korteste dagen i året på installasjonens geografiske breddegrad, med en sikkerhetsmargin for overskyet forhold.

Trinn 2: MPPT Charge Control

DC-effekten til et solcellepanel varierer kontinuerlig med sollysintensitet, innfallsvinkel, temperatur og skyggeforhold. En MPPT-ladekontroller (Maximum Power Point Tracking) justerer kontinuerlig den elektriske belastningen som presenteres for panelet for å opprettholde driften ved det maksimale effektpunktet – spennings- og strømkombinasjonen som trekker ut størst mulig kraft fra panelet til enhver tid. Kvalitet MPPT-kontrollere oppnår sporingseffektivitet ≥ 99,9 % og systemkraftproduksjonseffektivitet opptil 98 % , med ladekonverteringseffektivitet på opptil 98,2 % – gjenvinner betydelig mer energi fra panelet enn eldre PWM-kontrollere, spesielt under de delvis overskyede forholdene som representerer en betydelig del av virkelige driftsdager. MPPT-kontrolleren styrer samtidig batterilading med en flertrinns ladeprofil som maksimerer batteriladingsaksept og samtidig forhindrer overlading og overutlading.

Trinn 3: LiFePO4 batterienergilagring

Lithium Iron Phosphate (LiFePO4)-batteriet lagrer solenergi på dagtid for bruk om natten. LiFePO4 kjemi er gjeldende standard for solenergi belysning applikasjoner på grunn av kombinasjonen av høy energitetthet, eksepsjonell sykluslevetid og overlegen sikkerhet sammenlignet med eldre blysyre- og litiumkoboltoksidalternativer. Nøkkelytelsesparametere inkluderer en sykluslevetid på 2000–3000 fulle lade-utladingssykluser ved 80 % utslippsdybde før kapasiteten faller til 80 % av nominell verdi, og stabil drift på tvers -20°C til 60°C omgivelsestemperatur – opprettholder brukbar kapasitet både i kalde nordlige vintre og varme tropiske somre der blybatterier svikter raskt.

Trinn 4: Konstant-strøm LED-stasjon og belysning

Lagret batterienergi leveres til LED-arrayet gjennom en LED-driver med konstant strøm med en effektivitet på opptil 97,7 % . Driveren regulerer strømmen til lysdiodene uavhengig av batterispenning, og sikrer konsistent lyseffekt gjennom hele natten selv når batteriets ladetilstand synker. Integrert dimmekontroll – utløst av PIR-bevegelsessensorer, tidsplaner for tid på natten eller batteritilstand – reduserer LED-utgang i perioder med lite trafikk for å utvide batteriautonomi samtidig som full belysning er tilgjengelig ved behov.

Nøkkeleffektivitetsparametere på tvers av de fire energikonverteringsstadiene i et solcellebelysningssystem
Systemstadiet Komponent Ytelsesspesifikasjon
Fotovoltaisk konvertering Monokrystallinsk solcellepanel Konverteringseffektivitet ≥ 23 %
Ladekontroll MPPT-kontroller Sporing ≥ 99,9 %; system 98%; lader 98,2 %
Energilagring LiFePO4 batteri 2000–3000 sykluser; -20°C til 60°C
LED-stasjon Konstant-strøm driver Drivereffektivitet opptil 97,7 %

Viktige fordeler med solcellebelysning fremfor netttilkoblede systemer

Solbelysningens fordeler fremfor konvensjonell netttilkoblet utendørsbelysning er overbevisende på tvers av økonomiske, driftsmessige, miljømessige og installasjonsdimensjoner – og blir mer uttalt etter hvert som strømprisene stiger og installasjonsstedene blir mer avsidesliggende.

Null strømregninger for hele 25-års levetid

En solcellegatelykt som bruker null nettelektrisitet over en 25-års levetid eliminerer hele den pågående energikostnaden som en netttilkoblet ekvivalent ville akkumulere. For et enkelt 30 W netttilkoblet gatelys som opererer 4000 timer per år til $0,15/kWh, er 25-års energikostnaden ca. $450 per armatur . For et bygdevegprosjekt med 100 armaturer representerer dette 45 000 dollar i unngikk strømkostnader — et tall som ofte overstiger hele kapitalkostnaden for solcelleanlegget.

Eliminering av nettforbindelse sivile arbeider

Rutetilkoblet utendørsbelysning krever pansret kabel nedgravd fra nærmeste distribusjonspunkt til hver armaturposisjon – som involverer veiskjæring, graving, kabellegging, tilbakefylling og gjeninnsetting av overflaten. På landsbygda koster nettilknytning på $15–$50 per meter av grøfteløp er typiske. Solbelysning krever ingenting av denne infrastrukturen - hver enhet er et komplett, uavhengig system som kan installeres av to teknikere på under én time per stolpe.

Null karbonutslipp under drift

Solar belysning produserer null direkte CO₂-utslipp under drift. I jurisdiksjoner der nettelektrisitet primært genereres av fossilt brensel, unngår et enkelt solcellegatelys som erstatter en 150 W HPS-ekvivalent ca. 135–180 kg CO₂ per år , eller 3 375–4 500 kg over en 25-årig levetid – et meningsfullt bidrag til kommunale karbonreduksjonsforpliktelser.

Grid-uavhengig motstandskraft

Netttilkoblet gatebelysning svikter under strømbrudd — en samtidig hendelse som påvirker hele distrikter med direkte sikkerhetskonsekvenser. Solcellelyssystemer fortsetter å fungere uavhengig under nettfeil, noe som gjør dem spesielt verdifulle for nødtilgangsveier, sykehusinnfartsveier og områder med upålitelig nettinfrastruktur .

Produktkategorier for solbelysning: Gate, gårdsplass og plen

Solar belysningsteknologi spenner over hele spekteret av utendørsbelysningsprodukttyper, med systemspesifikasjoner skalert til belysningskravene og driftsforholdene for hver applikasjon.

Solcellegatelys

Solcellegatelys for landlige veier og township-motorveier integrerer PV-panel, batteri, kontroller og LED-armatur i en enkelt alt-i-ett-enhet eller en delt design med et separat stolpe-kronepanel. LED-wattstyrke på 20–120 W dekke stier gjennom til sekundærveier, med PIR-bevegelsessensor som muliggjør utgangsreduksjon til 30–50 % i løpet av nattetimer med lite trafikk for å utvide batteriautonomi til 3–5 påfølgende overskyet dager .

Solar Courtyard Lights

Solcellegårdslys betjener villahager, boligeiendommer og fellesskaps rekreasjonsområder med dekorative armaturer – hus i lanternestil og varme fargetemperaturer på 2700–3000 K — ved wattstyrker på 3–15 W. Fotocelle skumring-til-daggry-kontroll med valgfri PIR-dimming er standard. Batteriautonomi på 2–4 overskyet netter er typisk for denne produktklassen.

Solar plenlys

Solar plenlamper er kompakte piggmonterte eller korte pullerformater med små integrerte PV-paneler, egnet for dekorativ hageplenbelysning ved 1–8 W. Deres nullkoblingsinstallasjon gjør storskala dekorative planer økonomisk tilgjengelige for bolighager, med autonomi for 2–3 overskyet netter på full lading.

Typiske systemspesifikasjoner for de tre hovedproduktkategoriene for solbelysning
Kategori LED Watt Lumenutgang Autonomi (overskyede netter) Typisk applikasjon
Solar gatelys 20–120 W 2.000–15.000 lm 3–5 netter Landlige veier, township motorveier, park hovedveier
Solar gårdslys 3–15 W 200–1000 lm 2–4 netter Villahager, boligfelt, fellesområder
Solar plen lys 1–8 W 50–500 lm 2–3 netter Hageplener, naturskjønne grøntområder, private stier

IP66-beskyttelse og 25-års levetid: Engineering for langsiktig pålitelighet

A solenergi belysning Systemet må overleve 25 år med kontinuerlig utendørs eksponering med minimalt vedlikehold – et holdbarhetskrav som krever streng oppmerksomhet til beskyttelse av hus, komponentkvalitet og termisk styring på alle nivåer av systemet.

IP66 husbeskyttelse

Kvalitet solenergi belysning enheter oppnå en IP66 inntrengningsbeskyttelse — Full støvekskludering og motstand mot kraftige vannstråler fra alle retninger — brukt på hele enheten inkludert LED-modul, driver, MPPT-kontroller og batterirom. Denne vurderingen sikrer pålitelig drift gjennom kraftig monsunregn, tropiske stormer, kysttåke og den daglige termiske syklingen som driver kondens i dårlig forseglede innhegninger. Silikonpakninger ved alle kritiske tetningspunkter er klassifisert for hele driftstemperaturområdet.

Batterilevetid og utskiftingsplanlegging

LiFePO4-batterier vurdert for 2000–3000 fulle sykluser gir ca. 5,5–8 års tjeneste før kapasiteten faller til 80 % av nominell verdi. For å oppnå den 25-årige systemets designlevetid, forventes ett eller to planlagte batteribytte – en forutsigbar vedlikeholdshendelse til en kostnad som er langt lavere enn komplett utskifting av armatur. Overdimensjonering av batterikapasitet til 120–150 % av det beregnede minimumskravet reduserer daglig utladningsdybde og forlenger batteriets levetid betydelig.

Solcellepanelets holdbarhet over 25 år

Monokrystallinske solcellepaneler i kvalitetsbelysningssystemer er garantert for effektforringelse på ikke mer enn 0,5 % per år — noe som betyr at etter 25 år produserer panelet fortsatt minst 87,5 % av den opprinnelige nominelle produksjonen. Herdet anti-reflekterende solglass og anodisert aluminiumsrammer gir korrosjon og slagfasthet i samsvar med den 25-årige levetiden.

Solar Lighting System Dimensjonering: A Practical Calculation Framework

Riktig systemdimensjonering er det mest teknisk krevende aspektet ved anskaffelse av solcellelys. Følgende tre-trinns rammeverk dekker de essensielle beregningene som trengs for å spesifisere et system som fungerer pålitelig gjennom hele året.

Trinn 1: Beregn daglig energibehov

Daglig energi (Wh) = LED-watt × driftstimer. For en 30 W LED med PIR-dimming ved 50 % i 6 av 10 nattetimer: (30 W × 4 timer) (15 W × 6 timer) = 210 Wh. Legge til en systemtapsfaktor på 18 %: 210 × 1,18 = 248 Wh kreves per dag fra panelet.

Trinn 2: Dimensjoner solcellepanelet

Paneleffekt = daglig energi ÷ topp soltimer på den dårligste måneden. Ved 3,5 toppsoltimer for et sted på middels breddegrad om vinteren: 248 ÷ 3,5 = 71 W minimum. Spesifiser 80–100 W for å tillate paneltilsmussing, aldring og ikke-optimale tiltvinkler.

Trinn 3: Dimensjoner batteriet for nødvendig autonomi

Batterikapasitet (Ah) = (daglig energi × autonomidager) ÷ (spenning × maks. utladningsdybde). For 3 netter ved 12,8 V med 80 % DoD: (248 × 3) ÷ (12,8 × 0,80) = 72,7 Ah. Spesifiser 80 Ah som nærmeste standardstørrelse. Fem netters autonomi anbefales for steder med høy breddegrad eller ofte overskyet.

25-års totale eierkostnader: Solenergi vs. netttilkoblet

Den sanne økonomiske sammenligningen mellom solcelle- og netttilkoblet belysning må stå for hele 25-års totale eierkostnader - kapital, installasjon, energi og vedlikehold - ikke bare kjøpesummen for armaturen.

Veiledende 25-års totale eierkostnader per armatur: solcellegatelys vs nettilkoblet LED
Kostnadskomponent Solar Street Light Grid-tilkoblet LED
Kjøp av armatur $350–$800 $150–$400
Nettforbindelse sivile arbeider $0 $500–$3000
25 års strømkostnad $0 $300–$600
Batteribytte (×1–2) $80–$200 $0
Veiledende totalt 25 år (eksternt nettsted) $430–$1000 $950–$4000

Den økonomiske fordelen med solenergi er mest uttalt på avsidesliggende steder hvor kostnadene for anleggsarbeid er høye. Når avstanden fra nettforbindelsen overstiger 50–100 m , er solcellebelysning konsekvent mer kostnadseffektiv over hele 25-års eierskapsperiode uavhengig av den høyere innkjøpsprisen for armaturen.

Ofte stilte spørsmål om solcellelys

Vil solcellelys fungere pålitelig i overskyet eller regnfullt klima?

Ja, med riktig størrelse systemer. Solcellepaneler fortsetter å generere strøm på overskyede dager - vanligvis kl 15–30 % av klar himmel avhengig av skytetthet. Batteriautonomistørrelse på 3–5 overskyet netter dekker de fleste flerdagers overskyet perioder i temperert klima. For steder med utvidede monsunsesonger eller vedvarende overskyet vinter (færre enn 2,5 høye soltimer per dag i gjennomsnitt), må lengre autonomiperioder og større panelarrayer spesifiseres, eller en hybrid rutenett-backup-konfigurasjon bør vurderes.

Hvor lenge varer et LiFePO4-batteri og hvordan byttes det ut?

LiFePO4-batterier er klassifisert for 2000–3000 lade-utladingssykluser , som tilsvarer omtrent 5,5–8 år med daglig sykling. Utskifting er enkel – batterimodulen er tilgjengelig gjennom et forseglet rom i armaturets sokkel eller stolpekropp, koblet fra via en nøkkelkontakt og byttes ut på 30–60 minutter uten behov for spesialverktøy. Kvalitetsprodusenter leverer erstatningsbatterier som standard reservedeler gjennom hele produktets støttede levetid.

Hvilket rutinemessig vedlikehold krever solcellebelysning?

Rutinemessig vedlikehold er minimalt. Hovedoppgaven er rengjøring av paneloverflater — fjerning av støv, fugleskitt og sesongbasert pollen som reduserer ladeeffektiviteten. Kvartalsvis rengjøring med en myk klut og vann gjenoppretter full panelutgang i typiske miljøer; månedlig rengjøring anbefales på steder med mye støv eller mye forurensing. LED-arrayer, MPPT-kontrollere og hus krever ingen planlagt service. En årlig visuell inspeksjon av tetninger, monteringsutstyr og kabelinnføringspunkter anbefales for å identifisere tetningsproblemer før fuktinfiltrasjon skjer.

Kan solcellelys installeres på steder med delvis skygge?

Skyggelegging er den største ytelsesrisikoen for solcellebelysning. Til og med delvis skyggelegging av 10 % av panelarealet under peak generasjonstimer kan redusere den totale daglige energiproduksjonen med 30–50 % på grunn av den seriekoblede cellestrukturen til de fleste paneler. Alle installasjonsposisjoner bør undersøkes ved flere tider og årstider for å bekrefte at ingen skyggelegging faller på panelet mellom 09:00–15:00. Der skyggelegging er uunngåelig, bør delte design med et eksternt montert panel plassert på et skyggefritt sted spesifiseres.

Hvordan er MPPT sammenlignet med PWM-ladekontroll i praksis?

MPPT-kontrollere trekker ut 20–30 % mer energi fra et solcellepanel enn PWM-kontrollere under virkelige forhold med variabelt lys. På en klar solrik dag er forskjellen mindre; under delvis skydekke – som er den dominerende tilstanden store deler av året i de fleste klimaer – gjenvinner MPPTs kontinuerlige sporing av panelets maksimale strømpunkt energi som en PWM-kontroller sløser ved å tvinge panelet til å operere med batterispenningen i stedet for dets optimale strømpunkt. For solcellelyssystemer der energibalansen mellom panelgenerering og LED-forbruk må opprettholdes gjennom overskyede perioder, er MPPT den nødvendige spesifikasjonen i stedet for en valgfri oppgradering.