
Taastuvenergia allikaks on päikeseenergia tänavavalgustus. Mida aeg edasi, seda tuntumaks nad saavad. Päikeseenergia tänavavalgustuse taga olev tehnoloogia areneb samuti pidevalt. PBOX on näide tootjast, kes kasutab tipptehnoloogiaid. Samuti muutuvad hinnad koos tehnoloogia arenguga. Erinevate kulude põhjuseid on mitu. Selle essee eesmärk on õpetada teid paljudest elementidest, mis mõjutavad päikeseenergia tänavavalgustuse kulusid.
Päikeseenergia tänavavalgustuse hinna määravad tegurid
1. Päikesepaneel
Päikesepaneelid on kahte peamist tüüpi. Nende hulka kuuluvad monokristalliline räni ja polükristalliline räni. Fotoelektrilise muundamise efektiivsus on see, mis eristab kahte tüüpi päikesepaneele. Monokristallilisel päikesepaneelil on neist kahest parim konversioonimäär, mis jääb vahemikku 17–22 protsenti. Võrdluseks on polükristallilise räni konversioonimäär vahemikus 14 protsenti kuni 17 protsenti. Polükristalliliste päikesepaneelide tootmiskulud ei ole nii kõrged kui monokristallilistel. Selle tulemusena maksavad monokristallilised räni päikesepaneelid rohkem kui polükristallilised räni päikesepaneelid. Päikesepaneelil on suurem muundamise efektiivsus, samas kui see on kallim.
2. Tänavalaterna post
Tänavavalgustusposte on mitut tüüpi. Seina paksus, materjal, harude arv (kas kahe- või ühekordne) ja posti kujundus on tegurid, mis muudavad iga tänavavalgusti ainulaadseks. Samuti on tänavavalgusti galvaniseerimiseks palju tehnikaid. Külmtsinkimine ja kuumtsinkimine on kaks mitmest tehnikast. Võrreldes kuumtsinkimisega on külmtsinkimine odavam. Seda selleks, et kuumtsinkimisel, erinevalt külmtsinkimisest, oleks suurem korrosioonivastane toime. Seega mõjutavad päikeseenergia tänavavalgustite hinda kasutatud materjalide erinevad suurused, tsinkimisprotsess ja seinte paksus.
3. Päikeseenergia tänavavalgustite aku
Kolmekordsed liitiumpatareid, LifePO4-liitiumioonakud ja plii-happe-liitiumpatareid on mitmete akude hulgas, mida päikeseenergia tänavavalgustuses sageli leidub. Pealegi on akude pinge sageli 24V või 12V. Kuna need tagavad kõrgeima keskkonnakaitse taseme ega vaja hooldust, kasutatakse sageli kolmekomponentseid liitiumpatareisid ja LifePO4 liitiumioonakusid. Kolmekomponentseid liitiumakusid kasutatakse nende väga madala hinna tõttu sageli madala kvaliteediga päikeseenergia tänavavalgustuses. LifePO4 liitiumioonakud on kõrgeima hinnaga, kuna nende kiire laadimis- ja tühjenemiskiiruse tõttu ei vaja need aja jooksul hooldust, mistõttu on need suurepärased investeeringud.
4. Kaval kontroller
Maksimaalse võimsuspunkti jälgimine (MPPT) ja impulsi laiuse modulatsioon on kahte tüüpi kontrollereid (PWM). Kaks kontrollerit laadivad akusid üsna hästi. Lisaks kasutab võrguväline päikeseenergia tööstus sageli kahte kontrolleritehnoloogiat. PWM on odavam kui MPPT. Väikseid võrguväliseid päikeseenergiasüsteeme teenindab paremini PMW, kuid suuri võrguväliseid päikeseenergia süsteeme teenindab paremini MPPT. MPPT on vähem efektiivne, kui seda kasutatakse väikeses võrguvälises paigalduses. Seega varieerub päikesepaneeli tänavavalgusti maksumus sõltuvalt kasutatavast intelligentsest kontrollerist.
Järeldus
Paljud komponendid, mis moodustavad päikeseenergia tänavavalgustuse, põhjustavad mitmesuguseid kulusid. Nagu ülalolevalt pildilt näha, sõltub päikeseenergia tänavavalgustuse hind materjalide mitmekesisusest. Veelgi enam, päikeseenergia tänavavalgustite tootmine maksab rohkem kui tavaliste tänavavalgustite tootmine, kuid aja jooksul on need madalate hooldusvajaduste tõttu odavamad.
Benwei päikese tänavavalgusti:

| VÕIMSUS | 30 vatti |
|---|---|
| LAMPI KESKMINE EEG | 50 000 tundi |
| KIIRE NURK | 150-70 Kraad |
| VÄRV | Hõbedane |
| VÄRVI TEMPERATUUR | 4000K |
| KINNITUSE TÜÜP | Poolakas |
| TOOTE TÜÜP | Tänavavalgustid |
| LUMENS | 4800 luumenit |
| VALGUSALLIKAS | LED |
| IP-REITING | IP66 |
| SISENDPINGE | 12 volti |
| CRI | 80 |
