1, Mulighet for å bruke fornybar energi som solenergi for roterende turnstiler
En uendelig og ren energikilde er solenergi . Generelt sett får de fleste områder noe daglig solskinn; Dette gjelder spesielt steder med mye solskinn, i hvilket tilfelle solenergiressurser er mer rikelig . som vanligvis settes utenfor eller i godt opplyst inne i rom, oppretter roterende turnstiler grunnarbeidet for å bruke solenergi for levering av elektrisitet og tilbyr gunstige forhold for å motta solenergi .}}}}}}}}}}}}}}}
Teknologi utvikler seg jevnlig
Solcelle solcelleanlegg har avansert merkbart nylig . Solarpanelkonverteringseffektivitet fortsetter å øke mens kostnadene gradvis slipper . Samtidig med denne utviklingen er energilagringsteknologier som litiumbatterier, som kan spare den genererte elektrisiteten ved å bruke} furu av Solar for bruk av lave lys eller ved å bli mer. Tilkoblede kraftelektronikkteknologier og styringssystemer, som muliggjør jevn kontroll og best bruk av solenergiforsyningssystemene .
Karakteristisk energiforbrukstilpasning av roterende turnstiler
Rotary turnstiles forbruker ganske konstant energi, og kraften er ganske lav . Den kjøringen består stort sett i å kjøre motoren, kjøre kontrollsystemet og konsumere litt hjelpemidlers energi . Normale SOCRE -forhold som vanligvis er energien til å bruke en energisk. det uten kravet om omfattende energi konvertering og lagringssystemer .
2, den spesifikke implementeringsmetoden for bruk av fornybar energi som solenergi for roterende turnstiler
(1) Sammensetning av solenergiforsyningssystem
Solcellepaneler: Solcellepaneler er kjernekomponentene i solenergiforsyningssystemer, som konverterer solenergi til elektrisk energi . Velg egnede typer og spesifikasjoner for solcellepaneler basert på strømkravene til Turnstile og belysning, forhold til installasjonsstedet . Vanlige typer silic paneler silisium . monokrystallinske silisiumpaneler har høyere konverteringseffektivitet, men kostnadene er også relativt høye; Polykrystallinske silisiums solcellepaneler har relativt høy kostnadseffektivitet; Amorfe silisiums solcellepaneler har fordeler som gode svake lysegenskaper .
Ladingskontroller: Ladekontrollerens viktigste rolle er å regulere ladeprosessen til solcellepanelet på batteriet, unngå overlading og overdislading av batteriet, og beskytte levetiden til batteriet . Det kan overvåke spenningen og strømmen til batteriet i virkeligheten og automatisk modifisere lading -parameters basert på den batteriet på batteriet.
Batteri: Et batteri brukes til å lagre den elektriske energien som genereres av solcellepaneler for bruk av turnstiles i lite lys situasjoner eller om natten . Nå er litiumbatterier ofte brukt i solens strømforsyningssystemer på grunn av deres energitetthet, høy lading og utladning av egenskapen og utvidet levetid { Krav til driftstid i turnstilen .
Omformer (hvis vekselstrømforsyning er påkrevd): Det kreves en omformer for å oversette DC -strømproduksjon fra solcellepanelene og batteriene til vekselstrøm hvis Turnstils utstyr kjører på strømforsyning og DC -effekt er påkrevd . Kvaliteten på strømforsyningen avhenger direkte av ytelsen til omformere; Så man bør velge de med god utgangsbølgeformkvalitet og høy konverteringseffektivitet .
(2) Kombinasjon med andre fornybare energikilder
Bortsett fra solenergi, kan en annen fornybar energikilde som vindkraft brukes med solenergi til å kjøre turnstilene . små vindmøller kan plasseres for å øke solenergi -strømforsyningssystemet noen steder med rikelig med vindressurser {{}} vindmøller kan holde å produsere elektrisitet til og med å koke}}}} Beste tildeling av sol- og vindkraftproduksjon er med på å oppnå .
(3) Intelligent energiledelsessystem
Lag et sofistikert energiledelsessystem for å spore og regulere sanntids solenergiproduksjon, lagring og bruk . Ekstra strøm skal lagres i batteriet; Når det er utilstrekkelig lys, beveger det seg naturlig til batterikraft eller starter vindturbinen for å skape strøm . Samtidig garanterer det intelligente energiledelsessystemet normal drift av den roterende porten, oppdager og løser også problemer, og kan også diagnostisere og advare om feil i operasjonen til systemet .}
3, fordelene ved å bruke fornybar energi som solenergi for roterende turnstiler
(1) Senking og bevaring av energiutslipp
Rotary turnstiles drevet av fornybare energikilder, slik solenergi, vil sterkt redusere avhengigheten av konvensjonelle fossile brensler og karbondioksidutslipp . Forutsatt et mellomstort sted som et eksempel, hvis solenergi er alt av dens turnestiler, årlig kullforbruk og karbon dioxide emisjonsemisjoner, er det å være gunstig for å være nede for å være nede for å være nede på.
(2) Reduser driftskostnadene
Selv om det første utlegget for solenergiforsyningssystemer er noe kostbart, over tid kan det over tid redusere driftskostnadene . ved hjelp av solenergi, som er gratis, hjelper en å unngå eller kutte utgiftene til å bruke strømnett . samtidig, er vedlikeholdskostnadene for solenergi -strømforsyningssystemer heller uenig; Rutinemessig rengjøring og panelinspeksjon av solcellepaneler og batterivedlikehold er tilstrekkelig .
(3) Forbedre påliteligheten av energiforsyningen
Å bruke fornybar energi som solenergi for å kjøre roterende turnstiler kan bidra til å øke påliteligheten til energiforsyningen i noen fjerne lokaliteter med upålitelige kraftsystemer . Power Grid-nedbrytninger har ingen betydning for solens strømforsyningssystem; Så lenge det er nok sollys, vil turnstilene alltid være stadig drevet, og garanterer derfor riktig drift av tilgangs- og avkjøringsstyringen av nettstedet .
(4) I tråd med begrepet grønn utvikling
Å bruke solenergi for å rotere Turnstiles er i tråd med den grønne utviklingsidéen som støttes av det moderne samfunnet og bidrar til å forbedre arenaens profil og synlighet . Bruken av rent energiutstyr kan vise verdien som plasserer på miljøbevaring og tegne flere forbrukere og brukere i verden med økende miljøbevissthet i i dag .}}}}}}}}}}}}}}}
4, utfordringer og mestringsstrategier som står overfor
(1) Ustabil belysningsproblem
Faktorer som vær, sesong og tid kan påvirke styrken til solskinn, og derfor forårsake ustabil generering av solenergi . kan man bruke følgende tilnærminger for å håndtere dette problemet: først, øke kapasiteten til batteriet til å lagre mer elektrisk energi til fremtidig bruk; Det andre er å blande andre fornybare energikilder, slik vindenergi, for å oppnå energikomplementaritet; Den tredje er å maksimere det intelligente energiledelsessystemet og endre driftsmodus for turnstilen i sanntid avhengig av lysforholdene, så reduserer noen ikke -essensielle funksjoner når belysningen ikke er tilstrekkelig .
(2) Høye innledende investeringskostnader
Det første utlegget for et solenergi -strømforsyningssystem består i veldig store utgifter til anskaffelser og installasjon av solcellepaneler, ladingskontrollere, batterier, omformere og annet utstyr . Først av alt, regjeringen skal implementere relevant SOLS -policy for å gi økonomisk støtte for å bruke fornybar energi som er en lavere energi, så}}}}}}}} -initiativsinitiativsinitiativsinitiativsinitiativsinitiativsinitiativsinitiativsinitiativ. energiutstyr ved hjelp av teknologisk innovasjon og masseproduksjon; Den tredje er å ansette avbetalingsbetalinger eller økonomisk leasing for å frigjøre forbrukerens økonomiske byrde .
(3) Mangel på tekniske talenter
Ved å bruke fornybar energiteknologier som solenergi krever at erfarne tekniske medarbeidere skal utvikle, installere og vedlikeholde dem . for øyeblikket, er det en relativ mangel på relevant tekniske ferdigheter, som noe begrenser oppmuntringen til bruk av fornybare energikilder inkludert solenergi i roterende turnstiler. I mellomtiden er det mulig å styrke bygningen av relevante hovedfag i høyskoler og yrkesinstitusjoner og fremme mer profesjonelle talenter .