LED-solcellelamperne er blandt de mest populære lys i verden, og de har i høj grad erstattet traditionelle systemer i løbet af et årti. Disse lys er meget mere effektive sammenlignet med traditionelle lys, og de kan udføre en oplevelse af høj kvalitet til brugerne, samtidig med at strømforbruget reduceres under processen. Afledningen af energi i LED-lys er også meget lavere sammenlignet med glødelamper eller højtryksnatrium (HPS) lys, som følge af, at deres anvendelse er almindelig i parker og gadebelysningssystemer. Solcelleparkens lys LED er i stand til at belyse store områder, der giver bekvemmelighed for folk om natten. I parker skal disse lys belyse store områder, hvorfor de også skal have et stort dækningsområde. Der er forskellige parametre, der har indflydelse på ydeevnen og dækningsområdet for solcelleparklys LED.
Derfor vil vi i denne artikel diskutere forskellige tekniske parametre på fælles sprog for korrekt at guide vores læsere. Nogle af de vigtige solcellepark lys LED parametre er som nedenfor:
Modul lysstrøm
Det er lysstrømmen af en LED. Dens værdi er normalt tilgængelig på LED'ens specifikationsark med hensyn til lumen. Modulet Lysstrøm fortæller generelt om den samlede lysstrøm, som og LED genererer, når systemets driftstemperatur er 25 grader Celsius. Lysstrømmen har et direkte forhold til lysets lysstyrke, og hvis lysstrømmen er større end lysets lysstyrke, vil den også være større og omvendt.
Lysstrøm for armatur
Det giver en redegørelse for armaturet på solcelleparkens lys-LED. Værdien af lysstrøm er også tilgængelig på specifikationsarket for en LED med hensyn til lumen. Forskellen mellem modulets lysstrøm og armaturets lysstrøm er, at det giver en redegørelse for den samlede flux, der er til stede i armaturet, og det har ikke et forhold til LED'ens driftstemperatur. Det har også et direkte forhold til lysets lysstyrke.
Modul tilsluttet watt
Når LED fungerer, det bruger en vis mængde strøm. Den mængde strøm, som en LED bruger til at udføre sin drift, er tilgængelig på specifikationsarket med hensyn til modultilsluttede watt. Derfor, større værdien af modultilsluttede watt, større vil være den strøm, der og LED bruger og omvendt. Værdien af denne parameter er tilgængelig i form af watt.
Armatur tilsluttet watt
Det er også et mål for den strøm, som led bruger under driften. Forskellen er imidlertid, at denne værdi beregnes, efter at LED'en har nået det termiske stabiliseringsniveau. Det er et mere omfattende mål for strømforbrugskravene til en LED, da det også tager højde for forskellige andre elementer, der fungerer ved siden af. Værdien af armaturforbundet watt er tilgængelig på specifikationsarket med hensyn til watt.
Lyseffektivitet for armatur
Det giver en redegørelse for effektiviteten af LED'ens drift. Det er dybest set et forhold mellem den lysstrøm, der udsendes af et LED-lys, og den strøm, der forbruges til formålet. Derfor vil en LED, der har en højere værdi af armaturets lyseffektivitet, fungere meget bedre sammenlignet med den, der har en lavere værdi. En LED, ideelt set, bør være i stand til at generere mere flux for den mængde energi, den bruger.
Farvetemperatur
Når LED'en fungerer og udsender lys, er der også en vis mængde varme i armaturet. Den mængde varme, der er til stede i lyset, er generelt tilgængelig i specifikationsarket med hensyn til farvetemperatur. Der er forskellige mål for farvetemperaturen, dvs. varm hvid, neutral hvid og dagslyskamp.
Indeks for farvegengivelse
LED har en bestemt farve, men hvis den udsættes for en anden lyskilde, kan den opfattede farve på lyset synes at være anderledes. Farvegengivelsesindeks er det niveau, hvor lyset ser ud til at have en anden farve sammenlignet med lysets normale farve. Dette er også en vigtig parameter, da farven på LED'en skal være ensartet under hele din drift, og eksterne faktorer bør ikke have nogen effekt.
Omgivelsestemperatur
Det er den maksimale temperatur, hvor LED'en skal fungere normalt, og en afvigelse fra denne temperatur, så vil det have indflydelse på ydeevnen. Det er meget vigtige parametre, da en større temperatur også kan have nogen indflydelse på lysets hjælp. Når lyset fortsætter med at fungere ved en højere temperatur, er der chancer for beskadigelse af lyset. Derfor bør omgivelsestemperaturen være højere, så lyset kan fungere normalt selv under ekstreme vejrforhold.
Kriterium for levetid
LED som alt andet i denne verden har et liv, og de kan begynde at udføre tidligt eller blive permanent beskadiget efter en vis periode. I tilfælde af LED, de går ikke ud af drift direkte, men i stedet, deres belysning begynder at falde, før de bliver helt sorte. Derfor, og LED bør have en kreativ levetid, som vil give en større værdi af investeringen til forbrugerne. Imidlertid, LED'ens svigt på grund af eksterne faktorer tages ikke i betragtning i dette kriterium, da det er LED'ens naturlige ydeevne, der betragtes som højeste.
Spænding
LED har en driftstemperatur. Værdien af LED'ens driftstemperatur er tilgængelig på specifikationsarket med hensyn til Volt (V). Det er også den maksimale spænding, hvormed LED'en skal fungere, da en højere spænding vil have en negativ indvirkning på LED'ens ydeevne og levetid. Tilsvarende, på et lavere spændingsniveau, LED'en er muligvis ikke i stand til at udføre på et lignende niveau, som det ville, hvis en passende spændingskilde var tilgængelig.





