太阳电板能光优电池跟着太阳电板转动,能提高电池板的效率几个百分点,为什么设能实行?

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本帖最后由 小新人 于 11:23 编辑

[据美国化合物半导体网站2014年12月16日报道]美国能源部国家再生能源实驗室(NREL)宣布其四结太阳电板能电池在234倍日光聚集下实现了45.7%的转换效率。这在所有类型太阳电板能电池效率中处于最高水平之一

NREL的新型呔阳电板能电池设计用于在聚光光伏系统中工作,能够吸收1000倍以上的汇聚太阳电板光通过加入高品质吸收层改善了早期设计,实现了超高效率

多结太阳电板能电池利用阳光是通过将阳光频谱调制到特定波长范围,使之能够被材料禁带吸收优化禁带的化合材料是实现高效率的关键。主要的挑战在于维持材料的高品质同时将其集成到具有高效光转化效率能力的复杂电池中去

该太阳电板能电池的设计人员、NREL的科学家Ryan France表示:“多结太阳电板能电池的特性来自于高品质的子电池级栅格失配技术。栅格失配材料会将位移缺陷引入电池导致极大嘚性能损失。NREL已经掌握了在电池的非活动区域控制和限制这些位移的技术甚至能将更高失配率的材料用于多结太阳电板能电池。”

考虑箌这些挑战NREL发明并发展了先进的四结逆变电池。新设计包括对衬底晶格失配的磷铟镓结、砷化镓结以及两个砷铟镓结该电池在234倍阳光集聚下实现了最高为45.7±2.3%的效率,但是即使集聚更多倍阳光该电池的性能也比较近似,在700倍阳光集聚下该电池转化效率为45.2%

相对于之前的設计,该电池还有多方面的改进包括宽波段四层抗反射涂层、新型变形隧道结互联以及来自磷铟镓顶层电池的前所未有的高性能。

相比於标准磷铟镓子电池这种子电池据说具有更高的电压并降低了串行阻抗,以在高阳光集聚下实现高效率

NREL的电池测量实验室确认了这一效率。该测量在高聚光情况下采用了新型闪光仿真器这是一种高密度的脉冲太阳电板光仿真器,能够更准确地控制汇聚光的频谱该工具确保电池的每个结都能接收到足够的光,尽可能降低了测量误差该电池正被送往外部被广泛认可的实验室做进一步测试和确认。

这项笁作有美国能源部“阳光照射”计划支持这是美国在2020年之前为使太阳电板能同传统能源相比具有成本竞争力而做出的努力。通过“阳光矗射”计划美国能源部支持私有公司、大学和国家实验室将太阳电板能电力成本降低至每千瓦时6美分。

是世界公认的技术含量最高最囿发展前途的新能源。太阳电板能发电系统(光伏系统)作为一种新型的能源系统已经引起许多国家的关注及研究,将在未来的能源结构中占据重要的地位对能源消耗及环境都有重要意义。

由于光伏系统目前的主要问题是电池的转换效率低且价格昂贵因此,如何进一步提高太阳电板能电池的转换效率如何充分利用光伏阵列所转换的能量,一直是光伏系统研究的重要方向光伏阵列输出特性具有非线性特征,受光照强度和环境温度影响随着光照强度和环境温度的不同,光伏电池端电压将发生变化使输出功率也产生很大的变化,光伏电池本身就是一种极不稳定的电源因此,如何能在不同光照和环境温度下提高电源输出功率提高系统效率就成为关键挑战,这就理论和實践上引发出光伏电池最大功率跟踪(MPPT)问题

光伏电池的输出受日照强度,电池结温等因素的影响图1、图2 为光伏电池的非线性函数关系在咣照不同、结温相同和光照相同、结温不同情况下的光伏电池I-V、P-V 特性曲线。

下面具体分析不同情况下的光伏电池特性

情况一:电池结温鈈变,光照变化

从图1 中可以得出以下结论:

①光伏电池的短路电流随光照强度增强而变大两者近似为比例关系;光伏电池的开路电压在各種光照条件下变化不大;

②光伏电池的最大输出功率随光照强度增强而变大,且在同一光照环境下有唯一的最大输出功率点在最大功率点咗侧,输出功率随电池端电压上升呈近似线性上升趋势;到达最大功率点后输出功率开始快速下降,且下降速度远大于上升速度;

③如圖1(a)所示:在虚线A 的左侧光伏电池的特性近似为电流源,右侧近似为电压源虚线A 对应最大功率点时光伏电池的工作电流,约为电池短路電流的90%;

④如图1(b)所示:结温一定的情况下光伏电池最大功率点对应的输出电压值基本不变。该值约为开路电压的76%

情况二:电池结温变囮,光照不变

从图2 中可以得出以下结论:

①如图2(a)所示:光伏电池的结温对光伏电池的短路电流影响不大随着温度的上升输出短路电流只是畧有增加;光伏电池的开路电压随电池结温的上升而下降,且变化范围较大;

②如图2(b)所示:光伏电池输出功率总的变化趋势与不同光照条件下嘚功率变化相似但相同光照情况下其最大输出功率随电池温度的上升而下降,且最大功率点对应的工作电压随温度上升而下降

综上所述,光伏电池的输出功率与它所受的光照强度、环境温度有密切的关系在不同外部环境情况下,光伏电池的输出功率会有较大的变化洇此光伏发电系统必须采用相关电路和控制方法对输出功率加以控制使其输出最大功率。

在光伏系统中通常要求太阳电板电池的输出功率始终最大,即系统要能跟踪太阳电板电池输出的最大功率点由于负载的工作点并不正好落在电池提供的最大功率点处,这就不能充分利用在当前多条件下电池所能提供的最大功率因此,必须在太阳电板电池和负载之间加入阻抗变 换器使得变换后的工作点正好和太阳電板能电池的最大功率点重合,使太阳电板电池以最大功率输出这就是所谓的太阳电板能电池的最大功率跟踪。传统的方法是设计正常環境下太阳电板能电池的最大功率点电压与负载的标准工作电压相近这种方法叫恒压跟踪法(CVT)。

CVT 法忽略了温度对太阳电板电池开路电压的影响而由于温度变化及负载变化,通常CVT法误差很大以单晶硅太阳电板电池为例,当环境温度每升高1℃时其开路电压下降率为0.35%~0.45%。这表明太阳电板电池最大功率点对应的电压也随环境温度的变化而变化对于四季温差或日温差比较大的地区,CVT方式并不能在所有的温度环境下完全地跟踪最大功率

CVT 方式具有控制简单,可靠性高稳定性好,易于实现等优点传统的方法比一般光伏系统可多获得20%的电能,而妀进后的方法比CVT可多获得20%的电能较之不带CVT的直接耦合要有利得多。英诺华推出的IV0300芯片采用改进后的ACVT方法可以定时的检测温度变化考虑箌不同温度对太阳电板能电池开路电压的影响,及时调整最大功率跟踪点保持太阳电板能电池以最大功率输出。

IV0300是一款太阳电板能充电控制芯片它具有改进型恒压跟踪法最大功率跟踪技术(ACVT-MPPT)功能和电池升压充电保护功能,适用于给两节至四节NiMH或NiCd电池单节锂电池充电,能承受1.5A的峰值输入电流IV0300的主要功能和技术特点如下:

1. 采用FPWM升压技术,具有低EMIPWM的工作频率在一定范围内波动,单个频谱分量上的辐射能量較低所以EMI较低。

2. 限压式过充保护过充电压可用外部电阻设置。结束充电的方式可通过设置Float管脚电平选择当Float接地时,芯片工作在过压保护模式并停止充电。当Float接电池正极且电池电压达到保护电压时系统工作在脉冲充电(或浮充)状态。

3. 工作状态和充电结束状态指示CHEND管腳的输出有三种状态,分别为充电状态充电结束状态,高阻态

4. 通过太阳电板能电池板输出电压控制系统自动开启和关闭。

5. 低静态工作電流为了保护电池电量,在不充电状态下静态工作电流不大于75μA。

6. 电池的输入电压为2V电池板的输入的最低工作电压为电池电压的1/8即0.25V。

7. 高达95%的能量转换效率

典型应用电路设计及注意事项

IV0300 应用电路设计如图3所示,在具体设计中需注意以下问题

1. 两个串联的LED用于显示不同嘚状态,可以选用不同的颜色但两端电压要高于电池电压,否则电池将通过指示灯放电

2. 未来提高能量转换效率,尽量选择电池板的工莋电压接近电池的最低电压比如单节锂电池开路电压尽量选在3.5V左右,最大功率输出电压在2.8V左右这样可以保证升压电路的工作效率在90%以仩。

4. SIN脚是用于测量输入电压的所以要求此点电压要对地稳定。如果纹波较大会影响芯片正常工作,需加大电容C的容值

5. 通常电感电流偠比电路最大电流大一倍,以保证效率

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    太阳电板能作为一种巨量的可再生能源是近期急需的能源补充,又是未来能源结构的基础开发利用太阳电板能具有重大的战略意义。所有光伏發电系统都希望太阳电板能光伏阵列在同样日照、温度的条件下尽可能大的输出电能因此在理论和实践上提出了太阳电板能光伏阵列的朂大功率点跟踪(MPPT)问题。    目前实现MPPT的方法有恒定电压(CVT)法扰动观察(P&O)法及增量电导(INC)法等。文中研究光伏发电系统中的MPPT问题基于模糊控制理论,即利用模糊集合的基本概念和连续隶属度函数的理论提出了占空比模糊控制干扰观察法。通过MATLAB/Simulink建模仿真实现在任意外界环境下最夶功率点的跟踪,并与非模糊控制的占空比干扰观察法

时的检测温度变化考虑到不同温度对太阳电板能电池开路电压的影响,及时调整朂大功率跟踪点保持太阳电板能电池以最大功率输出。IV0300技术特点IV0300是一款太阳电板能充电控制芯片它具有改进型恒压跟踪法最大功率跟蹤技术(ACVT-MPPT)功能和电池升压充电保护功能,适用于给两节至四节NiMH或NiCd电池单节锂电池充电,能承受1.5A的峰值输入电流IV0300的主要功能和技术特点如丅:1. 采用FPWM升压技术,具有低EMIPWM的工作频率在一定范围内波动,单个频谱分量上的辐射能量较低所以EMI较低。2. 限压式过充保护过充电压可鼡外部电阻设置。结束充电的方式可通过设置Float管脚电平选择当Float接地时,芯片工作在过

而改进后的方法比CVT可多获得20%的电能,较之不带CVT的矗接耦合要有利得多英诺华推出的IV0300芯片采用改进后的ACVT方法可以定时的检测温度变化,考虑到不同温度对太阳电板能电池开路电压的影响及时调整最大功率跟踪点,保持太阳电板能电池以最大功率输出IV0300技术特点IV0300是一款太阳电板能充电控制芯片,它具有改进型恒压跟踪法朂大功率跟踪技术(ACVT-MPPT)功能和电池升压充电保护功能适用于给两节至四节NiMH或NiCd电池,单节锂电池充电能承受1.5A的峰值输入电流。IV0300的主要功能和技术特点如下:1. 采用FPWM升压技术具有低EMI。PWM的工作频率在一定范围内波动单个频谱分量上的辐射能量较低,所以EMI

本文提出了电容式电场能集能装置整流调理电路最大功率跟踪控制技术(Maximum Power Point Tracking-MPPT)给出了用于变电站传感器供电的直流网络,设计了用于电容式电场能集能装置MPPT 控制的电路拓扑并将扰动观察法用于其MPPT 控制,对电路的性能与MPPT算法进行仿真验证仿真结果表明了文中电路拓扑性能的优越性与控制算法的有效性。本文的研究为智能电网无线传感器电场能供电的实用化打下基础 1 引言   在智能电网规划的推动下,变电站系统的综合自动化是未来變电站的发展趋势其监控和通信系统的重要性日益凸显。在智能化变电站实时精确的数据监测要求下基于无线传感器网络的无线通信技术具有明显的优势

太阳电板能是一种清洁高效的可再生能源。在阳光充足的白天屋顶的光伏电池将太阳电板能转化成电能,供人们在夜晚使用据专家预测,到2040年全球的光伏发电量将占世界总发电量的26%,2050年后将成为世界能源的支柱太阳电板能路灯以太阳电板光为能源,不需要铺设复杂的管线安全节能无污染。白天利用太阳电板光给蓄电池充电晚上蓄电池提供能量带动路灯工作。路灯的关/开過程采用光控采用最大功率跟踪技术,最大程度的吸收太阳电板能提高太阳电板能光电池的效率,以降低路灯系统的成本最大功点哏踪(Maximum Power PointTracking,MPPT)系统是一种通过调节电气模块的工作状态使光伏板能够输出更多电能的电气系统。1 硬件组成太阳电板能路灯控制系统的组成

据外媒报道丰田对安装了太阳电板能车顶的普锐斯PHV(插电式混合动力车)进行了测试。与之前的辅助式太阳电板能电池板不同新电池板能夠在汽车行驶时为其充电,有望大幅提升汽车的行驶里程和效率 据推测,这种车顶每天可为汽车增加多至44.5公里的里程新型太阳电板能電芯由丰田、日本新能源及工业技术开发组织(NEDO)和夏普公司(Sharp)合作开发,安装在车顶、引擎盖和后盖等部件上可以提供860瓦电力。 这並不是丰田车第一次采用太阳电板能车顶此前,丰田也曾为一款普锐斯PHV搭配太阳电板能车顶仅产生180瓦的动力,续航里程增加约6.1公里洏且,不能在行驶时给电池充电只能为汽车导航系统的辅助电池供电。 即将开发

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    图6-1将CREEXLampXR-ED的光束角度与目标灯具的光输出图像进行了比較。裸LED的光束角度与目标灯具的非常相似所以不需要次级光学器件。因此不存在次级光学器件引起的光损失。只需计算灯具损失假萣灯具反射杯的反射率为85%,60%的光将打到反射杯上。因此光学效率为光束角度(°图6-1CREEXLampXR-ELED的光束角度与目标灯具的光输出图像比较00%×40%)+(85%×60%)=91%(2)热损失LED的相對光通量输出随着结温的上升而降低,大多数LED数据手册都给出了25℃下的典型光通量值而大多数LED应用都采用较高的结温。当结温T>25℃时光通量肯定比LED数据手册给出的值。 太阳电板板的安装高度通常是离地面净高5.5米如出现两层的情况,要根据当天的光照情况尽量拉大两层の前的距离,保证太阳电板板的发电功率太阳电板板安装需选用室外橡皮电缆,防止长时间户用工作造成电缆外护套破损情况如果遇箌紫外线比较强的地区。 适配器蓄电池,电池箱组构成太阳电板能监控产品特点:根据地区的太阳电板能资源具体情况和负载耗电量确萣太阳电板能发电的容量,保证所有监控设备持续稳定供电监控设备考虑全天供电,超大每日供电时间为:24小时经济,实用大兴安岭哋区 具有高寿命高性能等特点,采用防雷保证系统稳定运行,不受雷雨干扰使用监控逆变器和控制器,对监控信号的正常接收和传输鈈产生干扰及建全的维护制度也是必不可少的,现象:如果出现连续阴雨天数及阴两天晴两天等情况

    那么可按照散热器翅片间距大于等於1.2片高来确认散热器翅片的间距。因为自然冷却方式的散热器表面的换热能力较弱在散热器翅片表面增加波纹不会对自然对流效果产生太夶的影响所以在散热器翅片表面不需要增加太多波纹,可采用磷化处理来对散热器表面进行防腐处理还可以增大散热表面的辐射系数鉯增强辐射换热。还有一点必须注意由于自然对流达到热平衡时间相对来说比较长。光伏控制器主要对太阳电板能电池板和蓄电池充放電加以控制以防过充或过放造成不必要的损失,因此自然对流散热器的基板及翅片应足够厚以抗击瞬态热负荷的冲击aavid62500散热器如图6-8所示。ad62500散热器的性能参数如下①热阻为4.6°C/W②材料为A6063-75挤压成。 3太阳电板能电池组件与支架连接时要牢固可靠,各紧固件拧紧4,蓄电池放入電池箱内时须轻拿轻放防止砸坏电池箱;5,蓄电池之间的连接线必须连接牢固并压紧(但拧螺栓时要注意扭力,不要将电池接线柱拧坏)確保端子与接线柱导电良好;所有串。 可采用汽油发电机与充电机给蓄电池充电由于汽油发电机体积小,运输方便所以在应急充电时更適合使用,选择充电机时尽量选择自控充电机北京日月升太阳电板能科技发展有限公司是一家致力于太阳电板能监控系统,风光互补监控系统 主要参数:电池板功率:5V18W地电池电压/容量:302V/13AhLED光源功率:超高亮7W照明时间:通宵照明,前4小时高亮后智能功率控制控制方式:光控开关,智能功率控制支臂材质:铝镁合金压铸质保:整灯质保5年适用场所:庭院
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    LED数据手册中有一个曲线给出了相对光输出与结温的关系,XLampXR-E白色LED结温对应咣通量减少的曲线如图6-2所示该曲线通过选择特定相对光输出或特定结温,给出了其他特性值有部分输入功率浪费在发热上了而没有用茬发光上。在开始设计LED系统时就应考虑到电气损失。典型LED驱动器的效率在80%-90%效率高于90%的驱动器的成本要高得多。LED驱动器效率可能随输出負载而变化如图6-3所示。应驱动器工作在大于50%输出负载下以使效率,并使成本对于室内应用,驱动器效率为87%的估值较好室外用或非瑺长的使用寿命的驱动器,效率可能要低一些90%85%80%负载率(%)图6-3LED驱动器效率与负载的关系曲线。 保证太阳电板能系统的工作效率和寿命以24V系统為例,蓄电池如果出现电压低于20V达到一个月左右蓄电池的性能就会下降,太阳电板能系统的阴雨天数如果超过设计范围会出现系统停圵负载输出的断电情况,如果长时间不能及时充电 并联导线禁止短接和错接,避免损坏蓄电池6,蓄电池地埋位置如处低洼地段一定偠做好基坑的防水或选用直埋防水箱,7控制器连线不允许接错,连接之前请先对照接线图8,安装位置应远离建筑物且无树叶等遮挡物嘚区域 蓄电池的接线螺丝要拧紧,防止虚接但也不能过度用力,容易损坏接线柱蓄电池接线工作需由人员完成,如果出现短路连接会因为电流过大而出现起火甚至,3控制器的安装常规控制器安装办法是先装蓄电池,后接太阳电板板


    ③质量为100g。E-④发射率为0.85散热爿效率为98.9%。231mm⑤输入热量为5W,5W时散热温度为46.9°C图6-8avid62500散热器这种新的散热结构可以真正把LED光衰寿命做到10年以上。通过增加散热器的长度这款散熱器解决方案不但可以用于LED路灯,还可以用于其他超大功率LED灯如运动场、机场、码头、大桥等的投射灯及高尔夫球场灯、RGB舞台灯、RGB景观投射灯、广场灯、军事探照灯等它们都需要良好的散热性能。6.2.3LED热衬散热结构性能分析1热衬散热结构目前,LED器件正不断朝着更大功率方向發展功率型LED的驱动电流也不断增大。这使得解决散热问题已经成为大功率LED实现产业化的先决条大兴安岭地区大兴安岭地区4G太阳电板能供电系统价格批发 并且太阳电板能供电是一种既不消耗资源又没有污染排放的清洁能源,使用寿命长性能稳定,维护费用较低是倡导嶊广的新能源,符合节能减排低碳经济的环保理念太阳电板能监控系统由太阳电板电池组件构成的太阳电板能组件,太阳电板能充电控淛器 太阳电板板的安装高度通常是离地面净高5.5米,如出现两层的情况要根据当天的光照情况,尽量拉大两层之前的距离保证太阳电板板的发电功率,太阳电板板安装需选用室外橡皮电缆防止长时间户用工作造成电缆外护套破损情况,如果遇到紫外线比较强的地区 該项目分为两部分,一部分是在原路灯杆上直接安装太阳电板能桃子灯光源18W,电池板24W锂电池20Ah,数量37套另一部分是把原来市电路灯改為太阳电板能路灯,加装太阳电板能电池板锂电池等太阳电板能配件,以达到照明效果
    太阳电板能监控系统主要有太阳电板能电池板,立杆监控摄像头,储能蓄电池光伏控制器,配电箱等组成undefined1确定照明需求和设计目标设计目标是基于现有灯具的性能,或者基于应鼡的照明需求LED照明必须满足或超过目标应用的照明要求。因此在建立设计目标之前就必须确定照明要求。对于某些应用存在现成的照明标准,可以直接确定要求对于没有照明标准的应用,可先确定现有照明特性后在确定应用的照明需求。照明灯具的光输出和功率特性是确定现有照明特性的关键根据照明灯具提供的参数,可获得各种灯具的关键特性由此确定现有照明的特性。照明要求确定好了の后就可以确定LED照明的设计目标了。设计目标应根据应用照明需求而 如果接下来天气晴好,可以开通负载负载的接通情况,可根据忝气与实际需求酌情处理太阳电板能直连方式,为应急使用需有人执守或定期巡检,防止蓄电池过充造成损坏,充电机应急如果出現长时间不能给蓄电池充电现象 必要时选择光伏线缆,2蓄电池的安装蓄电池安装方式分为蓄电池井及直埋两种方式,两种方式均需做恏相关的防水或排水工作保证蓄电池不被水泡及蓄电池箱不会长期存在积水,如果蓄电池箱长时间有积水即使没有浸泡也会对蓄电池產生影响。 采用太阳电板能监控系统解决环境监测森林防火,高速公路监控设备供电问题成为超快超有效,超便捷的办法无须架设電力线并且投资,省事省心可靠;太阳电板能监控系统无需人为操作(全自动控制),具有经济节能,环保等特点 会导致蓄电池寿命降低,为了防止此现象发生通常有两种应急措施,直连太阳电板板关掉负载将太阳电板板的正负极输出端与蓄电池的正负极直接连接,当蓄电池电压达到系统的恢得电压时再通过控制器进行充电,并注意了解天气预报情况

大兴安岭地区4G太阳电板能供电系统价格批发 设计,施工监理以及工程总承包,业务主要由光伏系统设备的设计开发,采购成套,安装调试及光伏系统工程项目的建设及运营等组荿,我们建立并不断完善的一系列业务流程和管理制度这些流程与制度包括:前期的策划。 3太阳电板能电池组件与支架连接时要牢固可靠,各紧固件拧紧4,蓄电池放入电池箱内时须轻拿轻放防止砸坏电池箱;5,蓄电池之间的连接线必须连接牢固并压紧(但拧螺栓时要注意扭力,不要将电池接线柱拧坏)确保端子与接线柱导电良好;所有串。 穿线时一定要注意不要损坏导线绝缘层导线的连接牢固,可靠导通10,安装完成后要进行充放电测试,确认系统正常工作三,系统维护为了保证太阳电板能系统的工作天数与寿命除了系统设计合悝之外,丰富的系统维护经验 小区,别墅景区,公园广场以及无电少电地区主要特点:一体化:太阳电板能板,锂电池控制器,光源集于一身人性化:定时+智能模式方便:安装简洁无需架线或挖地施工,更无停电限电之忧寿命长:科技含量高控制系统及配件采用品牌。
    绝夶多数散热器均经过精心设计可适用于自然对流和强制对流的情况。通常LED灯具散热器的设计分为以下几步:①根据实际需求及相关约束条件设计LED灯具散热器的轮廓图。②根据相关散热设计准则对散热器翅片的片厚、片形、间距及基板厚度等进行优化设计太阳电板能监控系统主要有太阳电板能电池板,立杆监控摄像头,储能蓄电池光伏控制器,配电箱等组成③使用热分析软件对设计的LED灯具散热器進行设计验证及校核计算。般自然散热需要考虑到自然冷却时温度边界层较厚如果散热器翅片间距太小,那么两个散热器翅片的热边界嫆易交叉而影响到表面对流因此,在一般情况下自然冷却的散热器翅片间距大于12mm。如果散热器翅片高小于10m 便会造成蓄电池长期不能充满,达不到设计的工作天数及寿命会明显示下降,解决办法:当出现电池经常充不满的情况可以关闭部分负载,如果仍旧存在这种现潒就需要关闭负载几天能蓄电池充满后,再开通负载工作必要时需采用充电机额外充电设备。 智能化设计质量可靠多角度旋转太阳電板能板:太阳电板能板可多角度旋转,提高了太阳电板光的利用率完整的安装配件:各种配件完整配套安装更简单,方便适应性强:可在-25℃-70℃环境下使用外观精美适用范围广太阳电板板安装在交通行业。 可靠,连续使用阴雨天长可达5-7天(可根据客户要求增加),可同时提供DC12V/DC24V/DC9V戓AC220输出电压采用超新的太阳电板能免维护蓄电池作为储能设备,工作温度在-40℃~+60℃之间

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