- Trädgårds- och parksoldrivna lampor: sorter
- Pollare
- Inbyggda lampor
- Armaturer för vattenkonstruktioner
- Dekorativa lampor
- Stora lampor
- Vägglampor
- Bärbart solbatteri - speciellt för turister
- Typer av solpaneler
- Fördelar
- Var och hur används solenergi?
- Omfattning av solpaneler
- Funktioner för användningen av flexibla amorfa paneler
- Tillverkning
- Solbil som en uppfinning av 1900-talet
- Val
- Recension
- Metoder för batterianslutning
- Slutsatser och användbar video om ämnet
Trädgårds- och parksoldrivna lampor: sorter

Beroende på storlek och typ av plats, landskap och allmän designstil kan armaturer användas i olika former, typer av ljusspridning och andra egenskaper. Tänk på vilka typer av belysning för trädgården soldriven och deras egenskaper.
Pollare
- Lampor i form av stolpar eller pollare är den vanligaste typen av punktbelysning för en trädgårdstomt.
- Denna typ är främst avsedd för belysning av stigar, stigar, rabatter, trädgårdsfigurer och andra trädgårdsdekorationselement där det inte finns något behov av stark och stark belysning.
- Höjden på lamporna kan nå från 50 till 150 cm.
- Utformningen av ljuskällan kan vara mycket varierande, allt beror på tillverkarens fantasi, med början från standardklassikerna - en sfärisk form och en kon, som slutar med olika silhuetter av figurer, klockor, etc.
- Sådana lampor är lätta att flytta, de kan tas bort från marken och fastna tätare på den plats där den kommer att utföra sina funktioner fullt ut.
- Oftast används pollare just i utformningen av områden i stil med högteknologi och minimalism. Dessa är kolumner som dras tillbaka från marken med ett ljusflöde riktat nedåt.
Inbyggda lampor
Sådana ljuskällor behövs främst för att indikera objektets kontur.
Vanligtvis installeras de längs vägens omkrets, i marken, i trappan, och används också som belysning av olika föremål underifrån, till exempel fasaden på en byggnad, skulpturer, konstföremål, buskar, etc.
Sådan belysning ska inte vara för ljus och kraftfull, den framhäver och lyser bara upp ett föremål eller en struktur för att inte gå vilse i mörkret eller dra uppmärksamheten till ett specifikt föremål.
I grund och botten använder infällda lampor LED, men om du behöver belysa fasaden på en byggnad behöver du en viss lutningsvinkel och en kraftfull ljusstråle så att ljuset faller så högt som möjligt och kan lysa upp hela byggnaden i längd.
Armaturer för vattenkonstruktioner
Om du är ägare till en reservoar, pool eller fontän, kommer belysningen av ett sådant föremål att se väldigt vackert ut.
Dessutom är användningen av en sådan design för en hemmadamm viktig ur säkerhetssynpunkt, eftersom du i mörkret kan snubbla och hamna i vattnet, även om du känner till din webbplats mycket väl.Orientering genom beröring i skymningen försäkrar fortfarande inte dig och dina barn från ett eventuellt fall.
Bakgrundsbelysningen kan göras både monokrom och flerfärgad, och detta gäller särskilt för fontäner.
Armaturer kan installeras längs omkretsen av en vattenstruktur eller till och med under vatten. Du bör dock inte placera dem så att ljuset faller direkt på vattnet, så ljusstrålen kommer inte att tränga in i vattnets djup, och du kommer inte att få den förväntade charmen från spridningen av belysning i dammen.
Du bör dock inte placera dem så att ljuset faller direkt på vattnet, så ljusstrålen kommer inte att tränga in i vattnets djup, och du kommer inte att få den förväntade charmen från spridningen av belysning i dammen.
Dekorativa lampor
- Sådana ljuskällor för en personlig tomt fungerar ofta helt enkelt som dess dekoration.
- Formen och färgen på lampor av denna typ kan vara mycket olika. Du kan stanna till i form av sagofigurer, kransar av fåglar som ligger på träd eller bakgrundsbelysta blommor.
- Soldrivna kullampor ser väldigt återhållsamma och eleganta ut, när trädgården kan få stilen som en galax med hjälp av former av lampor med olika diametrar, placerade på olika höjder.
Stora lampor
- Den här typen av belysning är mestadels monterad på en stadig stolpe, eftersom de är tillräckligt höga för att fungera som stora gatubelysningar som drivs av el.
- Deras batterier är väl skyddade från damm och fukt. Sådana ficklampor är ett dyrt nöje, eftersom kraftfulla lysdioder finns inuti, som, när de är fulladdade, kan fungera från 3 till 4 dagar utan avbrott.
- Höjden på en sådan kolumn kan variera upp till flera meter.De jobbar året runt, oavsett årstid.
Vägglampor
- Dessa ljuskällor har samma funktion som infällda armaturer, men de har också sina egna egenskaper. De bör installeras så att solens strålar träffar ytan så länge som möjligt under dagen, annars hinner de inte ladda ordentligt.
- När den är fulladdad kan vägglampan fungera i upp till 10 timmar, och om det är en molnig dag, kommer en sådan ljuskälla inte att kunna fylla sin funktion fullt ut. Ju soligare och ljusare dagen är, desto bättre laddas batteriet.
- Sådana lampor används för att belysa väggarna i hus, garage, staket och andra strukturer.
Bärbart solbatteri - speciellt för turister
Alla har numera elektroniska prylar. Det betyder inte att vissa har mindre och vissa har mer. Alla måste laddas, och för detta behöver du laddare. Men det här problemet är särskilt akut för dem som kommer in på platser där det inte finns någon strömförsörjning. Solpaneler är enda utvägen. Deras priser är dock fortfarande höga och valet är litet. Det bästa alternativet, som man brukar tro, är Goal Zero-produkter (även om det finns både ryska och kinesiska - som alltid i tvivel).
Men det visade sig, det är inte allt dåligt som är tillverkat i Kina eller Korea. Särskilt nöjd med solpanelsföretaget YOLK från Chicago som påbörjade tillverkningen av en kompakt solpanel Solar Paper – den tunnaste och lättaste. Dess vikt är bara 120 gram.Men det finns andra fördelar - en modulär design som gör att du kan öka kraften. Solbatteriet liknar en plastlåda, liknar storleken på en iPad, bara dubbelt så tunn. En solpanel är placerad på framsidan. Det finns en utgång för en bärbar dator och USB-portar på fodralet och för att ansluta andra solpaneler, samt en ficklampa. Inuti denna mirakellåda finns batterier och ett styrkort. Du kan ladda enheten från uttaget, och samtidigt kan det vara en telefon och två bärbara datorer. Självklart laddas enheten även från solen. Så snart ljuset träffar den, tänds indikatorn. Under fältförhållanden är solpanelen helt enkelt oersättlig: den laddar framgångsrikt alla nödvändiga enheter - telefoner snabbare, bärbara datorer.
Bärbara solpaneler är kompakta i storlek: de finns till och med i form av nyckelringar, som kan fästas på vad som helst. De är utvecklade för att kunna ta med dem på fisketurer etc. De ska ha en ficklampa så att man på natten kan lysa upp vägen, tält etc, fästen som gör det enkelt att placera dem på ryggsäckar, kajaker , tält
Det är mycket viktigt att en sådan enhet har ett inbyggt batteri som gör att du kan ladda dina enheter på natten.
Typer av solpaneler
Alla solpaneler ser ut att vara desamma vid första anblicken - mörka glasklädda element med ledande metalllister inrymda i en aluminiumram.
Men solpaneler klassificeras enligt kraften hos den elektricitet den genererar, vilket beror på panelens design och yta (de kan vara miniatyrplattor med en effekt på upp till tio watt och breda "ark" tvåhundra watt eller mer).
Dessutom skiljer de sig i typen av fotoceller som bildar dem: fotokemiska, amorfa, organiska och också skapade på basis av kiselhalvledare, där den fotoelektriska omvandlingskoefficienten är flera gånger högre. Följaktligen mer kraft (särskilt under soligt väder). En konkurrent till den senare kan vara ett solbatteri baserat på galliumarsenid. Det vill säga att det finns fem typer av solpaneler på marknaden idag.
De skiljer sig åt i materialen som används för att göra dem:
1. Paneler av polykristallina fotovoltaiska celler, med en karakteristisk blå färg på solpanelen, en kristallstruktur och en verkningsgrad på 12-14%.
Polykristallin panel
2. Paneler av enkristallelement är dyrare, men också mer effektiva (effektivitet - upp till 16%).
Monokristallin panel
3. Solpaneler gjorda av amorft kisel, som har lägst effektivitet - 6-8%, men de producerar den billigaste energin.
Amorf silikonpanel
4. Kadmiumtelluridpaneler skapade med filmteknik (effektivitet - 11%).
Panel baserad på kadmiumtellurid
5. Slutligen solpaneler baserade på CIGS-halvledaren, bestående av selen, indium, koppar, gallium. Tekniken för deras produktion är också film, men effektiviteten når femton procent.
Solpanel baserad på CIGS
Dessutom kan solpaneler vara flexibla och bärbara.
Fördelar

Amorfa tunnfilmspaneler har många fördelar jämfört med kristallina analoger:
bättre prestanda vid höga driftstemperaturer. På grund av deras mindre beroende av värme är de effektivare än kristallina i varmt väder.Det är klart att de tappar ström när de värms upp, men inte lika mycket som de vanliga solpanelerna, där den kan minskas med 20%.
De kan generera elektricitet i svagt ljus, därför är de mer effektiva, jämfört med kristallina motsvarigheter, i regnigt väder, i skymning och snöfall.
Amorfa system fortsätter att generera elektricitet vid en tidpunkt då klassiska kristallina strukturer slutar generera den. De producerar det mer med 20% än sina motsvarigheter.
- tillåt dold installation;
- kostar mindre på grund av låga produktionskostnader. Den gynnsamma kostnaden för varje Watt förklaras också av infusionen av betydande investeringar, vilket gör det möjligt att öka deras produktion och sänka priset;
- hög flexibilitet och låg tjocklek gör installation, reparation och underhåll enklare;
- mindre beroende av skuggning och smuts på framsidan, medan kiselprestanda minskar med 25 %;
- Minsta defekter. Processen att skapa modulerna i fråga är mycket enkel. På grund av frånvaron av behovet av lödning för att ansluta modulerna till varandra (de formas omedelbart till en enda struktur), finns det färre defekter i färdiga produkter.
Nackdelarna, som du kan se, uppvägs mer än väl av panelernas fördelar.
Var och hur används solenergi?
Flexibla paneler används inom olika områden. Innan du gör ett projekt för att driva ditt hem med dessa solpaneler, ta reda på var de används och vad de är. funktioner för deras användning i vårt klimat.
Omfattning av solpaneler
Användningen av flexibla solpaneler är mycket bred.De används framgångsrikt inom elektronik, elektrifiering av byggnader, bil- och flygplanskonstruktion och rymdobjekt.
I konstruktionen används sådana paneler för att förse bostads- och industribyggnader med elektricitet.
Solenergi kan vara den enda källan till elektricitet, eller den kan duplicera det traditionella strömförsörjningsschemat, så att huset inte förblir strömlöst vid otillräcklig effektivitet under en viss period
Bärbara laddare baserade på flexibla solceller är tillgängliga för alla och säljs överallt. Stora flexibla turistpaneler för att generera el var som helst i världen är mycket populära bland resenärer.
Flexibla batterier är också bra eftersom de kan användas i nästan alla situationer. De kan enkelt placeras på taket av en bil eller yachtskrov.
En mycket ovanlig men praktisk idé är att använda vägbädden som grund för flexibla batterier. Specialelement är skyddade från stötar och är inte rädda för tunga belastningar.
Denna idé har redan implementerats. "Solvägen" ger energi till de omgivande byarna, samtidigt som den inte upptar en enda extra meter mark.
Funktioner för användningen av flexibla amorfa paneler
De som planerar att börja använda flexibla solpaneler som en elkälla för sitt hem bör vara medveten om funktionerna i deras drift.
Först och främst är användarna oroliga över frågan, vad man ska göra på vintern, när dagsljuset är korta och det inte finns tillräckligt med el för att alla enheter ska fungera?
Ja, i molnigt väder och korta dagsljus timmar minskar panelernas prestanda.Det är bra när det finns ett alternativ i form av möjligheten att byta till centraliserad strömförsörjning. Om inte måste du fylla på med batterier och ladda dem på dagar då vädret är gynnsamt.
En intressant egenskap hos solpaneler är att när fotocellen värms upp minskar dess effektivitet avsevärt.
I sommarvärmen blir panelerna varma, men de fungerar sämre. På vintern, en solig dag, kan solceller fånga mer ljus och omvandla det till energi.
Antalet klara dagar per år varierar beroende på region. Naturligtvis i söder är det mer rationellt att använda flexibla batterier, eftersom solen skiner där längre och oftare.
Eftersom jorden under dagen ändrar sin position i förhållande till solen, är det bättre att placera panelerna universellt - det vill säga på södra sidan i en vinkel på cirka 35-40 grader. Denna tjänst kommer att vara relevant både på morgon- och kvällstimmarna och kl.
Tillverkning
Endast noggrant renat kisel är lämpligt för tillverkning av en halvledaromvandlare. Dess form har som regel formen av en cylinder med en diameter på endast tiotals millimeter.
I en kiselskiva bildas regioner som är olika mättade med "hål" och elektroner. Med andra ord har "hål" p-konduktivitet och n-elektronisk konduktivitet.
Med ”hål” menas en metall från vilken elektroner delvis avlägsnas av föroreningar, d.v.s. detta är det "positiva" bandet eller p-konduktiviteten.

Enligt denna princip skapades de första PET - fotoelektriska omvandlarna, vars effektivitet nådde nästan 30% under normala förhållanden och cirka 22% - vid hög temperatur.
Solbil som en uppfinning av 1900-talet
Historien om skapandet av soldrivna fordon började i mitten av 1900-talet i USA, dock på grund av det faktum att den tidens teknik inte tillät produktion av ett kraftfullt solbatteri av liten storlek, och producerade batterier inte var energikrävande, utvecklingen av detta avbröts bilindustrin. Först på 1990-talet återkom man till detta ämne och arbetet fortsatte.
Ökningen av effektiviteten hos solpaneler har gjort det möjligt att öka mängden el de genererar och energikrävande batterier av en ny generation har gjort det möjligt att skapa den nödvändiga energireserven vid förflyttning över långa avstånd.
Användningen av nya material vid tillverkningen av karossen, nya transmissionssystem och typer av elmotorer påverkade också utvecklingen av denna typ av bilar. Nu är kroppselement gjorda av slitstark och lätt plast, delar med den lägsta nivån av rullmotstånd används i transmissionen, och borstlösa enheter som använder poler gjorda av sällsynta jordartsmetaller magnetiska material används som motorer.
En annan av uppfinningarna som började användas i bilar i solen var motorhjul. I det här fallet är elmotorn placerad på vart och ett av fordonets drivhjul, vilket ökar transmissionsmekanismens totala effektivitet.
Ökningen av kraften hos solbatteriet installerat på bilen påverkades också av det faktum att sådana enheter nu kan tillverkas flexibelt, därför placerade på alla kroppselement, vilket ökar området som absorberar solenergi.
Val
Ett av de viktiga urvalskriterierna är de klimatiska förhållandena i området där solpanelerna kommer att installeras. Antalet soliga dagar på ett år och längden på själva dagen beaktas.Baserat på dessa data bestäms effekten av el som batteriet ska producera per timme eller dag. För de norra regionerna är texturerat glas lämpligt, det klarar effektivt arbetet även på molniga dagar. Moduler gjorda av mikromorft kisel kräver inte exakt orientering mot solen, deras totala årliga effekt överstiger andra tunnfilmsbatterier. De väljs ofta av invånare i områden med svagt ljus.

När du väljer en modul för ett hem måste du överväga vilka elektriska apparater som kommer att efterfrågas, om det avsedda köpet kommer att ha tillräckligt med kraft för dem.

Vid köp beaktas typen av konstruktion, material, tjocklek på fotocellen, modultillverkare - allt detta påverkar priset, kvaliteten och arbetets varaktighet. Det är inte nödvändigt att betala för mycket för utländska märken, rysktillverkade moduler har visat sig väl, fokuserade på våra klimatförhållanden.

För att beräkna antalet moduler bör det beaktas att en familj på 4 personer i genomsnitt förbrukar 200-300 kW el per månad. Solpaneler producerar från en kvadratmeter från cirka 25 watt till 100 watt per dag. För att fullt ut tillfredsställa huset i behoven av el behöver du 30-40 sektioner. Att utrusta med solpaneler kommer att kosta familjen cirka 10 tusen dollar. Paneler bör installeras på södra sidan av taket, där den maximala mängden solljus faller.
För att göra ett val bör du förstå vilken typ av modul som är mer lämplig för köparen:
- Monokristallina solceller kostar $1,5 per watt. De är mindre och effektivare än andra typer av liknande batterier. Deras övergripande täckning tar mindre plats.Med tanke på kraften och kvaliteten är det bättre att göra ett val till deras fördel. Den enda nackdelen är den höga kostnaden.
- Polykristallina batterier kostar $1,3 per watt. Kraftmässigt är de sämre än enkristaller, men de är också billigare. Budgetmöjligheter lockar köpare, dessutom har den senaste utvecklingen av sådana batterier i hög grad fört deras effektivitet närmare enkristallmotsvarigheter.

- Solcells tunnfilmspaneler har mindre effekt per kvadratmeter än tidigare modeller. Situationen utjämnas av uppkomsten av mikromorfa kiselmoduler på marknaden. De genererar en bra total effekt under en årlig period, de har visat sig väl i arbetet med det synliga och infraröda spektrumet. För dem är fäste vid solens strålar inte viktigt. Batteritiden är 25 år. Modulerna har en billig produktionsteknik, detta har påverkat deras kostnad - $ 1,2 per watt.
- Av stort intresse är hybridpanelen, eftersom den genererar termisk och elektrisk energi. Designen kombinerar en värmeuppsamlare och delar av ett solcellsbatteri.

Enligt beskrivningen av solpaneler kan det ses att mikromorfa kiselpaneler är mer lämpade för områden med låg belysning, södra regioner kan använda polykristallina batterier. För dem som inte är ekonomiskt begränsade kommer mer kraftfulla enkristallsolceller att vara ett utmärkt val.

Idag klagas det fortfarande på flexibla solpaneler, men morgondagen ligger förstås bakom dem. Deras aktiva förbättring leder till en kostnadsminskning, de förskjuter med säkerhet kristallina analoger från de industriella och inhemska sfärerna för mänsklig aktivitet.
För en översikt över flexibla solpaneler, se följande video.
Recension

I dag solcells tunnfilmsbatterier utöver den klassiska installationen på tak kan den användas istället för inglasning. Sådana moduler kännetecknas av en mängd olika färger, vilket gör att byggnader kan ge ett unikt utseende.
Det härdade glaset som täcker fotocellerna har större mekanisk styrka än vanligt glas och är säkrare. Därför är de övre våningarna i hus i många länder, såväl som loggier och balkonger, inglasade med det.
Dessutom ger den tillräckligt bra transparens för att garantera hög effektivitet även i diffust ljus, d.v.s. de ser inte bara estetiskt tilltalande ut, utan sparar också budgeten.
För ett ogenomskinligt batteri måste du betala cirka 9 tusen rubel, för en delvis transparent färg (20%) -16 tusen.

Ändå tror experter att framtiden för solenergi tillhör dem.
De hänvisar till följande fördelar med tunnfilmsbatterier:
- låg kostnad;
- liten skillnad i effektivitet;
- konstant ökning av kostnaden för kristallina analoger.
Dessutom anses tunnfilmsteknik vara den mest pålitliga. Redan idag har flera typer av tunnfilmsbatterier, även kallade "flexibla", utvecklats, för skapandet av vilka de använder:
- amorft kisel;
- kadmiumtellurid/sulfid;
- diselenider är kopparindium och kopparhelium.
Metoder för batterianslutning
Ett solbatteri räcker inte. För att säkerställa full drift av kraftverket är det nödvändigt att använda flera enheter av samma typ. Det är önskvärt att de är jämna från samma sats, då kommer alla egenskaper att matcha.
Om du vill öka systemets totala kapacitet bör du använda ett av tre sätt att ansluta dessa batterier. Vi talar om en parallell, seriell eller kombinerad anslutning.
Parallellt läggs de tillgängliga batteriernas kapacitet till och jämförs med den totala spänningen som används.
Vid seriekoppling summeras den sista indikatorn. Kapaciteten för endast ett batteri tas till den, och inte den totala.
För närvarande används oftast kombinerade anslutningar. Med det måste du summera kapacitansen och spänningen. Denna metod har dock sina nackdelar. Med denna anslutning kan batterierna till solbatteriet bli obalanserade. Som ett resultat kommer den totala spänningen att vara densamma och kapacitanserna kommer att börja förändras. På grund av detta kommer vissa enheter att vara underladdade, medan andra kommer att laddas om. Följaktligen kommer deras livslängd att förkortas. Det är därför en speciell styrenhet måste köpas med systemet, såväl som byglar, med vilka du kan utjämna batterispänningen.
Slutsatser och användbar video om ämnet
Videor och recensioner som täcker flexibla paneler från populära tillverkare hjälper dig att göra rätt val. Du kommer att kunna se hur ditt hus kommer att se ut efter installationen av utrustningen, experter hjälper dig att välja rätt antal batterier och överväga installationsregler.
Hur flexibla solpaneler är arrangerade och vad de är gjorda av:
Du kan också installera ett flexibelt batteri i en lägenhet på fasaden av ett höghus, varför inte:
Lite mer om produktionen och fördelarna med flexibla element:
Solbatterier gör det möjligt att bli energioberoende, inte att övervaka priserna på bensin och verktyg. Om du investerar en viss summa en gång kan du förbruka obegränsad energi för att använda elektriska hushållsapparater och ladda batteriet i en elbil. Fler och fler människor går över till alternativ energi, för det är framtiden.
















































