太阳能电池组件支架的抗风设计依据电池组件厂家的技术参数资料,太阳能电池组件可以承受的迎风压强为2700Pa。若抗风系数选定为27m/s(相当于十级台风),根据非粘性流体力学,电池组件承受的风压只有365Pa。所以,组件本身是完全可以承受27m/s的风速而不至于损坏的。所以,设计中关键要考虑的是电池组件支架与灯杆的连接。太阳能板上有电压,但是不能充电,LEDI绿灯不亮检查控制器的
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太阳能电池组件支架的抗风设计依据电池组件厂家的技术参数资料,太阳能电池组件可以承受的迎风压强为2700Pa。若抗风系数选定为27m/s(相当于十级台风),根据非粘性流体力学,电池组件承受的风压只有365Pa。所以,组件本身是完全可以承受27m/s的风速而不至于损坏的。所以,设计中关键要考虑的是电池组件支架与灯杆的连接。太阳能板上有电压,但是不能充电,LEDI绿灯不亮检查控制器的太阳能板端接口是否接触可靠2。在本套路灯系统的设计中电池组件支架与灯杆的连接设计使用螺栓杆固定连接。⑵路灯灯杆的抗风设计路灯的参数如下:电池板倾角A = 16o 灯杆高度 = 5m设计选取灯杆底部焊缝宽度δ = 4mm 灯杆底部外径 = 168mm焊缝所在面即灯杆破坏面。灯杆破坏面抵抗矩W 的计算点P到灯杆受到的电池板作用荷载F作用线的距离为PQ = [5000+(168+6)/tan16o]× Sin16o = 1545mm=1.545m。所以,风荷载在灯杆破坏面上的作用矩M = F×1.545。
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根据27m/s的设计大允许风速,2×30W的双灯头太阳能路灯电池板的基本荷载为730N。考虑1.3的安全系数,F = 1.3×730 = 949N。所以,M = F×1.545 = 949×1.545 = 1466N.m。根据数学推导,圆环形破坏面的抵抗矩W = π×(3r2δ+3rδ2+δ3)。太阳能路灯用于室外照明,常会遇到高温多雨,低温雨雪天气,而太阳能路灯控制器通常安装在灯杆内,容易造成其进水至控制器短路现象。上式中,r是圆环内径,δ是圆环宽度。破坏面抵抗矩W = π×(3r2δ+3rδ2+δ3)=π×(3×842×4+3×84×42+43)= 88768mm3=88.768×10-6 m3风荷载在破坏面上作用矩引起的应力 = M/W= 1466/(88.768×10-6) =16.5×106pa =16.5 Mpa<<215Mpa其中,215 Mpa是Q235钢的抗弯强度。所以,设计选取的焊缝宽度满足要求,只要焊接质量能保证,灯杆的抗风是没有问题的。

太阳能路灯电池板的视点,通常厂家是按45度倾角描绘的,这样是为了包管冬天能有较好的充电量。可是方向角是由装置时决议的,在地下拼装太阳板时,发现灯杆建立起来今后,视点有误差,若是误差不多,通常都不会再调整。这样的视点误差除了影响充电认为,还会影响同一光照度下的太阳板电压,会招致太阳能路灯的开灯时刻误差比较大。因而,在地上拼装时,尽量调整太阳板的方位角保持一致!太阳能路灯控制器的衔接。应在晴天装置,若是在阴雨天装置,亮灯后只耗电不充电,会达不到描绘需求太阳能路灯装置完当天不应该亮灯。应尽量运用防水的控制器,包管长时刻安稳的一起,还能防止用户随意更改亮灯时刻。如运用不防水的控制器,因将接线端子朝下,接线弯成U型,这样能防止水从线上淋进控制器。

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