Fordelene med solcellelys gjenspeiles hovedsakelig i følgende aspekter: Energisparing og miljøvern: den bruker solenergi til lading, uten å stole på tradisjonell elektrisitet. Den absorberer sollys om dagen og lyser automatisk om natten, noe som sparer energi og beskytter miljøet. Vanntett og slitesterk: dette produktet er designet med vanntett funksjon, som kan brukes normalt i regnværsdager eller fuktige omgivelser, og dermed effektivt forlenge levetiden. Fargerik: Vi tilbyr en rekke farger å velge mellom, slik at du fritt kan justere lysfargen i henhold til humøret ditt og anledninger, noe som gir mer moro til livet ditt. Praktisk installasjon: Ingen komplisert kabling er nødvendig, installasjonsprosessen er enkel og praktisk, som er veldig egnet for ulike innendørs og utendørs anledninger, som uteplass, balkong og andre steder.
For det første kan høy temperatur øke effektiviteten til solcellepaneler. Generelt sett, når temperaturen stiger, vil intensiteten av solstråling også øke, noe som vil forbedre effektiviteten av solenergikonvertering og forlenge belysningstiden. Det er imidlertid viktig å merke seg at ekstremt høye temperaturer kan føre til en reduksjon i batterieffektivitet, ettersom for høye temperaturer kan øke den interne temperaturen i batteriet, akselerere aldringsprosessen og dermed redusere kapasiteten. For det andre kan høye temperaturer også ha innvirkning på energilagringskapasiteten til litiumbatterier, og redusere den faktiske kapasiteten, noe som igjen kan påvirke belysningstiden og stabiliteten.
Effektiviteten for konvertering av lysenergi til solenergihagelys påvirkes av en rekke faktorer, som hovedsakelig kan forstås fra følgende aspekter: 1, intensiteten av sollys eksponering er en viktig faktor. Generelt sett, når sollyset er mer intenst, er solcellepanelet i stand til å konvertere mer energi, og dermed forbedre lysenergikonverteringseffektiviteten. 2, Materialene som brukes i solcellepaneler har også innvirkning på ytelsen deres. For eksempel har monokrystallinske silisiumceller typisk en høyere fotovoltaisk konverteringseffektivitet enn amorfe silisiumceller. 3, Temperatur er en faktor som ikke kan ignoreres. For høy eller for lav temperatur kan føre til en reduksjon i solcelle-konverteringseffektiviteten til solcellepaneler. 4, Vi må også ta hensyn til motstanden mellom cellen og ledningen.
1. Koble fra strømmen og tøm stående vann: Før du begynner å rengjøre luftfukteren, sørg alltid for at strømforsyningen er helt frakoblet for å unngå fare for elektrisk støt. Hell samtidig ut eventuelt stående vann inne i luftfukteren for å sikre at interiøret er tørt. 2. Demonter og innledende spyling: Ta ut luftfukterens vanntank, filter, tåkeføringsrør og andre avtakbare deler, og utfør foreløpig skylling med rent vann. 3. Skrubb detaljdelene: Det anbefales å bruke en myk børste eller bomullspinne dyppet i en liten mengde såpevann for forsiktig å skrubbe luftfukterens base, vask, luftinntak og andre vanskelig tilgjengelige hjørner. 4. Skyll grundig: Skyll luftfukteren grundig med rent vann for å sikre at det ikke blir rester av rengjøringsmiddel. 5. Lufttørke: Til slutt, plasser luftfukteren på et kjølig, ventilert område for å tørke naturlig, og la ikke direkte sollys komme inn i enheten.
Hovedårsaken til at solcellelamper anses som miljøvennlige, stammer fra måten de bruker energi på og materialvalg. Følgende er den spesifikke beskrivelsen: Energiutnyttelse: solcellelamper bruker vanligvis solenergi som hovedenergikilde, gjennom solcellepaneler for å lagre elektrisitet på dagtid og automatisk registrere lys om natten. Denne designen realiserer bærekraftig bruk av energi og reduserer effektivt strømforbruket. Materialvalg: Produksjonsprosessen til solcellelampen krever relativt få materialer og mer miljøvennlige materialer, og reduserer dermed sløsing med ressurser og miljøforurensning i produksjonsprosessen. Oppsummert, på grunn av sin effektive energiutnyttelse og miljøvennlige materialvalg, har solcellestolpelampen blitt et belysningsprodukt med betydelige miljøfordeler.
Sollys er den viktigste energikilden for solenergihagelys, så varigheten og intensiteten til sollys påvirker ladeeffektiviteten direkte. På klare, solfylte dager kan solcellehagelys lades helt opp og sikre en lang belysningstid om natten. Men i regn, disig eller overskyet vær blokkeres eller spres sollyset, noe som resulterer i lavere ladeeffektivitet og tilsvarende kortere tenningstid. I tillegg kan ekstremvær som tung snø og sterk kulde også påvirke batteriytelsen og utladningseffektiviteten, noe som reduserer belysningstiden ytterligere. For å takle disse effektene er solenergihagelys vanligvis utstyrt med et intelligent kontrollsystem som automatisk kan justere arbeidsmodusen i henhold til værforholdene, for eksempel å redusere lysstyrken eller forlenge ladetiden, for å maksimere belysningstiden.
2025 Guangzhou International Lighting Exhibition
Time:June 9 - 12, 2025
Booth No:8.1 - B55
Welcome to visit our booth!