Solarna vrtna svjetla učinkovit su i ekološki prihvatljiv uređaj za vanjsku rasvjetu. Veza za pretvorbu i skladištenje solarne energije u svom načinu rada je kamen temeljac cijele svjetiljke.
Srž pretvorbe sunčeve energije-fotonaponski učinak
Glavna komponenta solarna vrtna svjetla su solarni fotonaponski paneli, također poznati kao solarni paneli. Osnovni princip njegovog rada je korištenje fotonaponskog efekta, odnosno fotonaponskog efekta, za pretvaranje sunčeve energije u električnu. Kada sunčeva svjetlost obasjava površinu fotonaponske ploče, fotoni stupaju u interakciju s poluvodičkim materijalom u fotonaponskoj ploči kako bi stimulirali parove elektron-rupa. Ovi parovi elektron-šupljina su odvojeni električnim poljem u fotonaponskoj ploči kako bi formirali fotostruju i fotonapon, čime se ostvaruje pretvorba svjetlosne energije u električnu energiju.
Učinkovitost fotonaponskog efekta važan je pokazatelj za mjerenje kapaciteta pretvorbe sunčeve energije. Na njega utječu mnogi čimbenici kao što su materijali, strukture i proizvodni procesi fotonaponskih ploča. Trenutačno su visokoučinkoviti fotonaponski paneli od polikristalnog silicija i monokristalnog silicija glavni izbor solarnih vrtnih svjetiljki, a njihova učinkovitost fotoelektrične pretvorbe može doseći više od 20%.
Ključ tehnologije skladištenja električne energije - baterija
Solarna vrtna svjetla preko fotonaponskih panela tijekom dana pretvaraju sunčevu energiju u električnu i pohranjuju je u ugrađene baterije. Učinkovitost baterije izravno utječe na svjetlosni učinak i radni vijek solarnih vrtnih svjetiljki noću.
Odabir baterija treba sveobuhvatno razmotriti faktore kao što su njihov kapacitet, performanse punjenja i pražnjenja, životni ciklus i stopa samopražnjenja. Trenutačno su kiselinske baterije i litij-ionske baterije dvije vrste baterija koje se obično koriste u solarnim vrtnim svjetlima. Baterije su zrele tehnologije i niske cijene, ali su teške i imaju kratak životni ciklus. Litij-ionske baterije imaju veću gustoću energije, dulji životni vijek i manju veličinu te su smjer budućeg razvoja solarnih vrtnih svjetiljki. Osim toga, kako bi se osigurala stabilnost i sigurnost baterija, njima je također potrebno inteligentno upravljati, poput kontrole punjenja, zaštite od pražnjenja i nadzora temperature. Neka vrhunska solarna vrtna svjetla također su opremljena sustavima za upravljanje baterijama (BMS) za postizanje precizne kontrole i optimiziranog upravljanja baterijama. Optimizacija učinkovitosti pretvorbe i pohrane
Kako bi se poboljšala učinkovitost pretvorbe i skladištenja sunčeve energije, cijeli sustav solarnih vrtnih svjetala treba optimizirati. To uključuje odabir fotonaponskih panela i prilagodbu kutova ugradnje, konfiguraciju kapaciteta baterija i optimizaciju strategija punjenja i pražnjenja, te inteligenciju i usavršavanje kontrolnih sustava. Kroz ove mjere, stopa iskorištenja solarne energije može se maksimalno povećati, radni vijek solarnih vrtnih svjetiljki može se produljiti, a korisnicima se mogu pružiti stabilne i pouzdane usluge rasvjete. U radu solarnih vrtnih svjetala, fotonaponski učinak i baterijska tehnologija su neodvojivi. Sinergijom to dvoje može se postići učinkovita pretvorba i skladištenje sunčeve energije. S razvojem znanosti i tehnologije, tehnologija pretvorbe i skladištenja solarne energije solarnih vrtnih svjetiljki također se neprestano poboljšava, donoseći korisnicima učinkovitije i ekološki prihvatljivije alate za vanjsku rasvjetu. U budućnosti, primjenom novih materijala i novih tehnologija, izvedba solarnih vrtnih svjetiljki bit će dodatno poboljšana, donoseći više pogodnosti i udobnosti u naše živote.