Công Suất Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Cần Thiết Cho Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời Hoạt Động 8 Giờ | Hướng Dẫn
Đối với các kỹ sư chiếu sáng năng lượng mặt trời, nhà quản lý cơ sở hạ tầng và nhà thầu EPC, việc tính toán công suất tấm pin năng lượng mặt trời cần thiết cho đèn đường năng lượng mặt trời hoạt động 8 giờlà điều cần thiết để đảm bảo vận hành đáng tin cậy, tuổi thọ pin và thiết kế hệ thống tiết kiệm chi phí. Việc tính toán phụ thuộc vào một số biến số: công suất tiêu thụ của đèn LED (W), điện áp hệ thống (12V hoặc 24V), thời gian tự chủ hàng ngày (ngày không có nắng) và số giờ nắng cao điểm (PSH) tại địa điểm. Đối với thời gian chạy 8 giờ, nhu cầu năng lượng hàng ngày (Wh) = công suất đèn LED (W) × 8 giờ. Để sạc lại pin, tấm pin mặt trời phải tạo ra năng lượng gấp 1,5 đến 2,0 lần năng lượng này (tính đến hiệu suất sạc/xả pin, tổn thất bộ biến tần và tổn thất dây dẫn). Ví dụ, đèn LED 60W chạy 8 giờ (480 Wh mỗi ngày) tại địa điểm có 4 PSH yêu cầu công suất tấm pin mặt trời là (480 Wh × 1,5) / 4 PSH = 180W. Hướng dẫn này cung cấp phương pháp tính toán từng bước, bao gồm các hệ số an toàn (độ xả sâu của pin 80% đối với LiFePO₄, 50% đối với axit-chì) và thảo luận về việc giảm định mức do nhiệt độ và bụi bẩn tích tụ. Các nhà quản lý thu mua sẽ học cách xác định công suất tấm pin mặt trời với biên độ 20 đến 30% cho những ngày nhiều mây và suy giảm tấm pin (0,5 đến 0,7% mỗi năm). Nguồn: IEEE 1562, IESNA RP-8, NREL PVWatts.
Công suất tấm pin năng lượng mặt trời cho đèn đường cần thiết để hoạt động 8 giờ là bao nhiêu
Đó là…công suất tấm pin năng lượng mặt trời cần thiết cho đèn đường năng lượng mặt trời hoạt động 8 giờlà công suất đỉnh (Wp, watt đỉnh) của tấm pin quang điện cần thiết để tạo ra đủ năng lượng vận hành đèn đường LED trong 8 giờ liên tục mỗi đêm, đồng thời sạc lại pin vào ban ngày và cung cấp khả năng tự chủ từ 2 đến 5 ngày nhiều mây liên tiếp. Không giống như hệ thống nối lưới, đèn đường năng lượng mặt trời độc lập phải lưu trữ năng lượng trong pin. Công suất tấm pin yêu cầu được tính bằng: (1) xác định mức tiêu thụ năng lượng hàng ngày (công suất LED × 8 giờ); (2) tính đến tổn thất hệ thống (hiệu suất sạc/xả pin từ 85 đến 90 phần trăm, hiệu suất bộ điều khiển từ 90 đến 95 phần trăm, tổn thất dây dẫn từ 3 đến 5 phần trăm); (3) xem xét số giờ nắng đỉnh (PSH) cụ thể theo địa điểm – số giờ tương đương của ánh nắng đầy đủ (1.000 W trên m²) mỗi ngày; và (4) thêm số ngày tự chủ (dung lượng pin). Đối với kỹ thuật và mua sắm, các giá trị điển hình: LED 50W → tấm pin 120W đến 200W; LED 80W → tấm pin 180W đến 280W; LED 100W → tấm pin 220W đến 350W (thay đổi theo PSH địa điểm). Kích thước tấm pin không chính xác dẫn đến sạc không đủ (đèn tắt trước bình minh) hoặc quá khổ (chi phí không cần thiết). Nguồn: IEEE 1562, NREL PVWatts.
Thông số kỹ thuật cho việc tính toán kích thước tấm pin năng lượng mặt trời
Khi tính toán công suất tấm pin năng lượng mặt trời cần thiết cho đèn đường năng lượng mặt trời hoạt động 8 giờ, các thông số sau đây rất quan trọng.
Cấu trúc vật liệu và thành phần ảnh hưởng đến kích thước tấm pin
Cấu trúc vật liệu của tấm pin mặt trời ảnh hưởng đếncông suất tấm pin năng lượng mặt trời cần thiết cho đèn đường năng lượng mặt trời hoạt động 8 giờ do hiệu suất và hệ số nhiệt độ.
Tính toán từng bước công suất tấm pin cần thiết
Đó là…công suất tấm pin năng lượng mặt trời cần thiết cho đèn đường năng lượng mặt trời hoạt động 8 giờ được tính toán bằng phương pháp sau (IEEE 1562).
Tính toán mức tiêu thụ năng lượng hàng ngày (E_daily, Wh): E_daily = Công suất LED (W) × số giờ hoạt động (h) × 1,1 (phụ tải của bộ điều khiển/trình điều khiển). Ví dụ: Đèn LED 60W × 8h = 480 Wh × 1,1 = 528 Wh mỗi ngày. Nguồn: IEEE 1562.
Xác định số giờ nắng cao điểm (PSH, giờ) tại địa điểm:Sử dụng NREL PVWatts hoặc dữ liệu khí tượng địa phương. Ví dụ: Phoenix, AZ = 5,5 PSH (trung bình năm). Seattle, WA = 3,0 PSH. Nguồn: NREL PVWatts.
Tính toán công suất tấm pin mặt trời cần thiết (Wp) bằng hệ số hiệu suất: Wp = (E_hàng ngày) / (PSH × η_tổng). η_tổng = 0,70 đến 0,75 (bao gồm hiệu suất sạc/xả, tổn thất bộ điều khiển, dây dẫn, giảm công suất do nhiệt độ). Ví dụ: Phoenix (5,5 PSH, η=0,75): Wp = 528 / (5,5 × 0,75) = 528 / 4,125 = 128W → chọn tấm pin 150W. Seattle (3,0 PSH, η=0,70): Wp = 528 / (3,0 × 0,70) = 528 / 2,1 = 251W → chọn tấm pin 280W. Nguồn: IEEE 1562.
Áp dụng giảm công suất do nhiệt độ (đối với khí hậu nóng): Nếu nhiệt độ tấm pin vượt quá 45°C (sa mạc, nhiệt đới), nhân Wp với 1,1 đến 1,15. Ví dụ: Phoenix, nhiệt độ môi trường 45°C, nhiệt độ tấm pin 70°C → tổn thất công suất 15 phần trăm → 128W × 1,15 = 147W → chọn tấm pin 160W. Nguồn: IEC 61215.
Tính đến sự suy giảm của tấm pin trong suốt vòng đời hệ thống (15 đến 25 năm):Đối với thiết kế 25 năm, nhân Wp với 1,15 (suy giảm 15%). Ví dụ: 128W × 1,15 = 147W → chọn 150W (đã có). Đối với Seattle: 251W × 1,15 = 289W → chọn tấm pin 300W. Nguồn: IEA PVPS.
Chọn công suất tấm pin tiêu chuẩn (làm tròn lên): Công suất tiêu chuẩn có sẵn: 50W, 80W, 100W, 150W, 200W, 250W, 300W, 350W, 400W. Ví dụ: 128W → 150W; 251W → 280W hoặc 300W. Nguồn: IEEE 1562.
So sánh hiệu suất kích thước tấm pin theo vị trí
Thế giới thựccông suất tấm pin năng lượng mặt trời cần thiết cho đèn đường năng lượng mặt trời hoạt động 8 giờ thay đổi đáng kể theo vị trí (dựa trên dữ liệu PSH của NREL).
Ứng dụng công nghiệp trong việc tính toán kích thước tấm pin mặt trời
Công suất tấm pin mặt trời cần thiết cho đèn đường năng lượng mặt trời để hoạt động 8 giờthay đổi tùy theo quy mô dự án và vị trí:
Chiếu sáng đường phố đô thị (đô thị, khí hậu ôn hòa): Ví dụ: Đèn LED 60W, 4.0 PSH (trung bình tại Mỹ) → Tấm pin 180 đến 220W. Pin dự phòng 3 ngày (LiFePO₄, 12V 120 Ah). Sử dụng tấm pin đơn tinh thể để đạt hiệu suất cao hơn (gắn trên cột, không gian hạn chế). Nguồn: IEEE 1562.
Điện khí hóa nông thôn (làng mạc ngoài lưới điện, Châu Phi, Ấn Độ): Bức xạ mặt trời cao (5.0 đến 5.5 PSH). Đèn LED 50W, thời gian hoạt động 8h → Tấm pin 120W (nhỏ hơn, chi phí thấp hơn). Sử dụng tấm pin đa tinh thể (chi phí thấp hơn trên mỗi watt).
Lắp đặt ở vĩ độ cao (Bắc Canada, Scandinavia):PSH thấp (2.0 đến 3.0) và đêm mùa đông dài. Tăng kích thước tấm pin lên 50 đến 100 phần trăm. Ví dụ: Đèn LED 60W, PSH 2.5 → Tấm pin 360W. Sử dụng tấm pin hai mặt (thu ánh sáng phản xạ từ tuyết).
Vùng nhiệt đới (Đông Nam Á, Trung Mỹ):PSH trung bình (4.0) nhưng thường xuyên có mây. Thêm biên độ 20 phần trăm (tăng kích thước). Ví dụ: Đèn LED 60W → Tấm pin 240W (thay vì 200W). Sử dụng hệ số giảm nhiệt (hệ số 1.15) cho nhiệt độ môi trường cao.
Đèn chiếu sáng bãi đỗ xe năng lượng mặt trời (thương mại):Đèn LED 100W, thời gian hoạt động 8 giờ, khí hậu ôn hòa (PSH 4.0) → Tấm pin 300 đến 360W. Sử dụng hệ thống 24V (điện áp cao hơn, dòng điện thấp hơn, giảm tổn thất dây dẫn).
Các vấn đề thường gặp trong ngành và giải pháp kỹ thuật
Dữ liệu thực địa cho thấy bốn vấn đề phổ biến với công suất tấm pin năng lượng mặt trời cần thiết cho đèn đường năng lượng mặt trời hoạt động 8 giờ.
Vấn đề: Đèn mờ hoặc tắt trước 8 giờ (pin hết).
Nguyên nhân gốc rễ: Tấm pin năng lượng mặt trời quá nhỏ (hoặc PSH thấp hơn dự kiến do bóng râm hoặc hướng tấm pin). Sản lượng năng lượng hàng ngày < mức tiêu thụ. Nguồn: IEEE 1562.
Giải pháp: Đo PSH thực tế (lắp đặt pyranometer trong 1 tháng). Nếu PSH thấp hơn thiết kế, tăng công suất tấm pin lên 20 đến 30 phần trăm. Vệ sinh tấm pin (bụi làm giảm sản lượng từ 10 đến 20 phần trăm). Cắt tỉa cây hoặc di chuyển tấm pin để tránh bóng râm.Vấn đề: Pin xả quá mức (LVD kích hoạt sớm) ngay cả khi công suất tấm pin đủ.
Nguyên nhân gốc: Dung lượng pin không đủ cho số ngày tự chủ (không phải vấn đề tấm pin). Công suất tấm pin đúng, nhưng pin (Ah) quá nhỏ cho 2 đến 3 ngày nhiều mây. Nguồn: IEEE 1562.
Giải pháp: Tính toán lại dung lượng pin: Ah = (Công suất LED × giờ hoạt động × số ngày tự chủ) / (điện áp hệ thống × DoD). Đối với 60W, 12V, 8h, 3 ngày tự chủ, LiFePO₄ (DoD 80 phần trăm): Ah = (60 × 8 × 3) / (12 × 0,8) = 1.440 / 9,6 = 150 Ah. Tăng dung lượng pin.Vấn đề: Công suất tấm pin được tính toán đúng, nhưng dư thừa vào mùa hè làm hỏng pin (quá điện áp).
Nguyên nhân gốc: Không sử dụng bộ điều khiển sạc MPPT; bộ điều khiển PWM không thể xử lý công suất tấm pin dư thừa (sạc quá mức pin vào mùa hè). Nguồn: IEEE 1562.
Giải pháp: Sử dụng bộ điều khiển MPPT (chuyển đổi điện áp dư thừa thành dòng điện, hạn chế sạc pin). Đối với tấm pin lớn (>150W ở 12V), cần có MPPT. Bộ điều khiển PWM giảm điện áp tấm pin xuống điện áp pin (lãng phí 20 đến 30 phần trăm năng lượng tiềm năng vào mùa hè).Vấn đề: Công suất tấm pin cho thời gian chạy 8 giờ đúng vào mùa hè, nhưng thời gian chạy vào mùa đông giảm xuống còn 4 giờ.
Nguyên nhân gốc rễ: Biến động theo mùa của PSH (mặt trời mùa đông ở góc thấp hơn, ngày ngắn hơn). Thiết kế dựa trên PSH trung bình năm không đủ cho mùa đông. Nguồn: NREL PVWatts.
Giải pháp: Thiết kế sử dụng PSH của tháng có điều kiện xấu nhất (ví dụ: tháng 12). Ví dụ: PSH tháng 12 tại Phoenix = 4,0 (so với trung bình năm 5,5). Tính lại công suất tấm pin: Đèn LED 60W, 8 giờ, PSH tháng 12 là 4,0 → Wp = 528 / (4,0 × 0,75) = 176W → chọn tấm pin 200W (so với 150W trung bình năm). Đối với vĩ độ cao, sử dụng tấm pin lớn hơn hoặc giảm thời gian chạy vào mùa đông (đèn LED có thể điều chỉnh độ sáng).
Các yếu tố rủi ro và chiến lược phòng ngừa
Giảm thiểu rủi ro khi chỉ định công suất tấm pin năng lượng mặt trời cần thiết cho đèn đường năng lượng mặt trời hoạt động 8 giờ yêu cầu kỹ thuật chủ động.
Đánh giá thấp số giờ nắng cao điểm (sử dụng trung bình năm thay vì tháng xấu nhất): Phòng ngừa: Sử dụng PSH tháng xấu nhất (tháng 12 hoặc tháng 1) để thiết kế, đặc biệt đối với các địa điểm có biến động theo mùa lớn. Lấy dữ liệu từ NREL PVWatts hoặc trạm khí tượng địa phương. Nguồn: NREL PVWatts.
Bóng râm từ cây cối, tòa nhà hoặc bụi tích tụ: Phòng ngừa: Lắp đặt tấm pin ở điểm cao nhất (đỉnh cột) với tầm nhìn thoáng lên bầu trời (hướng nam ở bán cầu bắc). Sử dụng microinverter hoặc thiết bị điện tử cấp mô-đun (MLPE) cho bóng râm một phần. Vệ sinh tấm pin hàng quý (hoặc thường xuyên hơn ở khu vực nhiều bụi).
Giảm công suất do nhiệt độ tấm pin (khí hậu nóng): Phòng ngừa: Đối với vùng sa mạc hoặc nhiệt đới (nhiệt độ môi trường >40°C), thêm 15 đến 20 phần trăm vào công suất tấm pin (hệ số giảm công suất 0,85). Sử dụng tấm pin đơn tinh thể (hệ số nhiệt độ thấp hơn) và đảm bảo khe hở không khí phía sau tấm pin để làm mát. Nguồn: IEC 61215.
Suy giảm tấm pin trong suốt vòng đời hệ thống (25 năm):Phòng ngừa: Kích thước tấm pin lớn hơn 15% (hệ số suy giảm 1,15). Sử dụng tấm pin từ nhà sản xuất cấp 1 với bảo hành tuyến tính 25 năm (suy giảm hàng năm ≤0,7%). Nguồn: IEA PVPS.
Hướng dẫn Mua sắm: Cách Xác định Công suất Tấm pin cho Thời gian Hoạt động 8 Giờ
Dành cho quản lý mua sắm và kỹ sư năng lượng mặt trời, sử dụng danh sách kiểm tra này chocông suất tấm pin năng lượng mặt trời cần thiết cho đèn đường năng lượng mặt trời hoạt động 8 giờ:
Xác định công suất đèn LED và giờ hoạt động: Công suất đèn LED (W) từ thông số kỹ thuật của bộ đèn. Giờ hoạt động mỗi đêm (thông thường 8 đến 12 giờ). Tính năng lượng tiêu thụ hàng ngày (Wh) = W LED × giờ × 1,1 (phụ tải trình điều khiển). Nguồn: IESNA RP-8.
Lấy số giờ nắng đỉnh (PSH) tại địa điểm: Sử dụng NREL PVWatts (Mỹ) hoặc Global Solar Atlas (quốc tế). Sử dụng tháng bất lợi nhất (tháng 12) để thiết kế. Ví dụ: Phoenix tháng 12 PSH 4,0, tháng 7 là 6,5. Thiết kế với PSH 4,0. Nguồn: NREL PVWatts.
Chọn điện áp hệ thống: Đối với công suất tấm pin
<150w, sử dụng 12v. Đối với 150w đến 24v.> 300W, sử dụng 48V. Điện áp cao hơn giúp giảm dòng điện (dây nhỏ hơn, ít tổn thất hơn). Nguồn: IEEE 1562.
Tính toán công suất tấm pin cần thiết (Wp): Wp = (E_hàng ngày) / (PSH × η_tổng). η_tổng = 0,70 đến 0,75 (bảo thủ). Đối với khí hậu nóng (nhiệt độ môi trường >40°C), nhân với 1,15 (giảm nhiệt độ). Đối với suy giảm tấm pin (tuổi thọ 25 năm), nhân với 1,15. Làm tròn lên công suất tấm pin tiêu chuẩn tiếp theo (50W, 80W, 100W, 150W, 200W, 250W, 300W, 350W, 400W). Nguồn: IEEE 1562.
Chỉ định loại tấm pin và hiệu suất: Đối với lắp trên cột (diện tích hạn chế), chỉ định đơn tinh thể (hiệu suất ≥19 phần trăm). Đối với lắp trên mặt đất (diện tích không hạn chế), đa tinh thể chấp nhận được (chi phí thấp hơn). Yêu cầu chứng nhận IEC 61215.
Yêu cầu hệ số nhiệt độ và bảo hành suy giảm: Hệ số nhiệt độ (Pmax) ≤ -0,40 phần trăm mỗi °C (đơn tinh thể) hoặc ≤ -0,45 phần trăm mỗi °C (đa tinh thể). Suy giảm hàng năm ≤0,7 phần trăm (bảo hành tuyến tính 25 năm). Nguồn: IEC 61215, IEA PVPS.
Kiểm tra mẫu (cho đơn hàng lớn >100 tấm pin): Đặt hàng 5 tấm pin. Đo Pmax (kiểm tra flash theo IEC 61215) – xác nhận trong dung sai +3 phần trăm / -0 phần trăm. Thực hiện đo hệ số nhiệt độ (IEC 61215). Không yêu cầu kiểm tra mẫu cho các dự án nhỏ.
Bảo hành và tài liệu: Yêu cầu bảo hành công suất tuyến tính 25 năm (≥90 phần trăm ở năm thứ 10, ≥80 phần trăm ở năm thứ 25). Yêu cầu chứng nhận IEC 61215 và IEC 61730. Yêu cầu báo cáo kiểm tra flash cho mỗi tấm pin (lô hàng). Nguồn: IEC 61215, IEC 61730.
Nghiên cứu tình huống kỹ thuật
Loại dự án: Đèn đường năng lượng mặt trời nông thôn cho làng (100 bộ, đèn LED 60W, 8 giờ mỗi đêm).
Vị trí: Rajasthan, Ấn Độ (vĩ độ 27°B, bức xạ mặt trời cao, khí hậu nóng 45°C mùa hè, bão bụi).
Thiết kế ban đầu (có vấn đề):Sử dụng PSH trung bình hàng năm = 5,5, η=0,75 → Wp = 528 / (5,5 × 0,75) = 128W → chọn tấm pin đa tinh thể 150W. Sau 6 tháng, đèn mờ hoặc tắt trước 8 giờ (các tháng mùa đông từ tháng 11 đến tháng 2, PSH giảm xuống 4,0). Nhiệt độ mùa hè cao (45°C) gây tổn thất công suất tấm pin (15%). Bụi tích tụ làm giảm sản lượng 10%.
Thiết kế đã hiệu chỉnh: Tính toán lại sử dụng PSH tháng 12 = 4,0. η=0,70 (hệ số giảm nhiệt độ 0,85). Wp = 528 / (4,0 × 0,70) = 189W. Thêm biên độ suy giảm 15% (tuổi thọ 25 năm) → 217W. Chọn tấm pin đơn tinh thể 250W (hiệu suất 20%, hệ số nhiệt độ -0,38% mỗi °C). Thêm lịch vệ sinh hàng quý (loại bỏ bụi).
Kết quả và lợi ích:Sau 3 năm, đèn hoạt động 8 giờ quanh năm (kể cả mùa đông). Không bị hao pin. Tấm pin đơn tinh thể duy trì sản lượng (suy giảm ít hơn đa tinh thể). Tổng chi phí tăng: tấm pin 250W (80 USD) so với tấm pin 150W (55 USD) – thêm 25 USD mỗi đơn vị × 100 đơn vị = 2.500 USD. Tránh được việc thay pin (mỗi pin 150 USD, 50 đơn vị thay thế sớm = tiết kiệm 7.500 USD). Sản lượng năng lượng hàng năm đủ (250W × 4,0 PSH × 0,70 = 700 Wh mỗi ngày > 528 Wh yêu cầu). Nguồn: Đánh giá sau vận hành dự án, IEEE 1562, NREL PVWatts, IEC 61215.
Phần câu hỏi thường gặp
H: Làm thế nào để tính công suất tấm pin mặt trời cho thời gian chạy 8 giờ?
TL: Wp = (công suất LED × 8h × 1,1) / (PSH × 0,70 đến 0,75). Ví dụ đèn LED 60W, 4 PSH → (60×8×1,1)=528 Wh; 528/(4×0,7)=189W. Chọn tấm pin 200W. Nguồn: IEEE 1562.H: Giờ nắng đỉnh (PSH) là gì và tôi tìm ở đâu?
A: PSH là số giờ nắng tương đương (1.000 W trên m² mỗi ngày). Sử dụng NREL PVWatts (Mỹ) hoặc Global Solar Atlas (quốc tế). Thiết kế với tháng bất lợi nhất (tháng 12). Nguồn: NREL PVWatts.H: Tôi có cần tăng kích thước tấm pin cho những ngày nhiều mây không?
A: Không. Dung lượng pin (Ah) cung cấp khả năng tự chủ cho những ngày nhiều mây. Công suất tấm pin được tính cho 1 ngày phát điện. Đối với những khu vực thường xuyên có mây (gió mùa, Tây Bắc Thái Bình Dương), thêm biên độ 20% vào công suất tấm pin. Nguồn: IEEE 1562.H: Sự khác biệt giữa công suất tấm pin cho hệ thống 12V và 24V là gì?
A: Công suất tấm pin yêu cầu là như nhau (tiêu thụ LED giống nhau). Tuy nhiên, ở 24V, dòng điện giảm một nửa (tổn thất dây dẫn thấp hơn). Đối với công suất tấm pin >150W, sử dụng hệ thống 24V để giảm kích thước dây và tổn thất. Nguồn: IEEE 1562.H: Nhiệt độ ảnh hưởng đến công suất tấm pin như thế nào?
A: Công suất tấm pin giảm 0,35 đến 0,45 phần trăm mỗi °C trên 25°C. Ở nhiệt độ môi trường 45°C, nhiệt độ tấm pin 70°C → tổn thất công suất 15 đến 20 phần trăm. Đối với khí hậu nóng (sa mạc, nhiệt đới), thêm 15 đến 20 phần trăm vào công suất tấm pin. Nguồn: IEC 61215.H: Tôi có thể sử dụng cùng công suất tấm pin cho các công suất LED khác nhau không?
A: Không. Công suất tấm pin tỷ lệ thuận với công suất LED. Đối với LED 30W, công suất tấm pin bằng một nửa so với LED 60W. Ví dụ: LED 30W, 4 PSH → tấm pin 95W (100W). LED 60W → 189W (200W). Nguồn: IEEE 1562.H: Hệ số hiệu suất điển hình (η_total) cho đèn đường năng lượng mặt trời là bao nhiêu?
A: 0,70 đến 0,75 (bảo thủ) hoặc 0,80 đến 0,85 (lạc quan). Bao gồm sạc/xả pin (0,85), hiệu suất bộ điều khiển (0,90-0,95), tổn thất dây dẫn (0,95), giảm công suất tấm pin (0,85). Sử dụng 0,70 cho thiết kế đáng tin cậy. Nguồn: IEEE 1562.H: Sự suy giảm của tấm pin ảnh hưởng đến việc định cỡ như thế nào?
A: Tấm pin suy giảm 0,5 đến 0,7 phần trăm mỗi năm. Sau 25 năm, sản lượng là 80 đến 85 phần trăm so với ban đầu. Đối với tuổi thọ hệ thống 25 năm, tăng kích thước tấm pin thêm 15 phần trăm. Nguồn: IEA PVPS.Hỏi: Công suất tối thiểu của tấm pin là bao nhiêu cho đèn LED 60W, 8 giờ?
Trả lời: Ở vị trí có nhiều nắng (5,5 PSH, Phoenix) → tấm pin 150W. Ở vị trí ít nắng (2,5 PSH, London) → tấm pin 360W. Luôn tính toán dựa trên PSH địa phương. Nguồn: NREL PVWatts.Hỏi: Tôi có thể dùng tấm pin nhỏ hơn nếu giảm thời gian chạy (ví dụ: 6 giờ thay vì 8 giờ) không?
Trả lời: Có. Công suất tấm pin tỷ lệ thuận với thời gian chạy. 6 giờ yêu cầu 75% công suất tấm pin so với 8 giờ. Ví dụ: Đèn LED 60W, 6h → (60×6×1,1)=396 Wh, Wp = 396/(4×0,7)=141W (tấm pin 150W) so với 189W cho 8h. Nguồn: IEEE 1562.
Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật hoặc báo giá
Dành cho kỹ sư chiếu sáng năng lượng mặt trời và quản lý thu mua, hỗ trợ kỹ thuật có sẵn để xem xét dữ liệu PSH địa phương, yêu cầu công suất đèn LED và số ngày tự chủ của pin. Yêu cầu báo giá cho tấm pin mặt trời đơn tinh thể hoặc đa tinh thể với công suất tính toán cho thời gian chạy 8 giờ (dựa trên IEEE 1562), bao gồm báo cáo kiểm tra flash (IEC 61215) và bảo hành công suất tuyến tính 25 năm.
Về tác giả
Hướng dẫn này được biên soạn bởi các kỹ sư hệ thống năng lượng mặt trời và chuyên gia chiếu sáng ngoài lưới điện với hơn 15 năm kinh nghiệm trong thiết kế và chỉ định đèn đường năng lượng mặt trời cho các dự án đô thị, nông thôn và thương mại trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Phi và Châu Á. Tất cả các khuyến nghị đều tuân theo các tiêu chuẩn IEEE 1562, IESNA RP-8, NREL PVWatts, IEC 61215 và IEA PVPS.
