Componente de bază ale sistemului de alimentare cu lumină de urgență la nivel gemel
Sistemul de alimentare cu energie electrică a luminii de urgență la nivelul dublu este compus în principal din alimentare de alimentare, baterii încorporate și circuite de control de încărcare. Acest design asigură că lampa poate fi încărcată în condiții normale de alimentare și se poate baza pe baterie pentru a oferi iluminare continuă atunci când puterea este oprită. Sursa de alimentare a rețelei este responsabilă de furnizarea de energie stabilă întregului sistem, în timp ce bateria este utilizată ca sursă de alimentare pentru a asigura nevoile de iluminat în condiții de urgență. Circuitul de control de încărcare monitorizează și reglementează starea de încărcare și descărcare a bateriei pentru a preveni supraîncărcarea sau suprasolicitarea și prelungirea duratei de viață a bateriei.
Performanța stabilității în sistemul de alimentare cu lumină de urgență la nivelul gemel
Stabilitatea este unul dintre indicatorii cheie pentru evaluarea performanței sistemului de alimentare cu putere de urgență de urgență. Sistemul trebuie să poată face față unei varietăți de situații complexe, cum ar fi fluctuațiile de tensiune de rețea, modificările de frecvență și întreruperile de putere instantanee. Pentru a atinge acest obiectiv, luminile de urgență moderne la două puncte sunt de obicei echipate cu un stabilizator de tensiune sau un modul de stabilizare a tensiunii pentru a asigura o ieșire stabilă a tensiunii de alimentare pentru a evita pâlpâirea sau stingerea lămpii din cauza tensiunii instabile. În plus, modulul de control de încărcare din sistemul de alimentare cu energie electrică reduce efectiv riscul de defecțiune a bateriei prin gestionarea inteligentă a stării bateriei, îmbunătățind astfel stabilitatea generală.
Măsuri pentru a asigura continuitatea
Continuitatea se referă la perioada în care o lumină de urgență twin la fața locului poate continua să ofere iluminare în caz de întrerupere a puterii. În general, capacitatea bateriei și proiectarea circuitului sunt principalii factori care afectează continuitatea. Pentru a îndeplini diferite scenarii de aplicare, luminile de urgență cu două puncte sunt de obicei echipate cu baterii de litiu sau baterii cu plumb cu capacitate moderată, ceea ce poate asigura funcționarea normală a lămpilor timp de câteva ore după o întrerupere a energiei electrice. În același timp, strategiile de economisire a energiei sunt luate în considerare la proiectarea sistemului de alimentare, cum ar fi modul de așteptare cu putere redusă și funcții inteligente de întunecare, pentru a prelungi durata de viață a bateriei și pentru a asigura o iluminare suficientă în momentele critice.
Tipurile de baterii și impactul acestora asupra stabilității și continuității
Bateriile utilizate în lumini de urgență la două puncte includ în principal trei tipuri: baterii de hidrură cu nichel-metal, baterii cu plumb-acid și baterii cu ioni de litiu. Bateriile cu plumb-acid au costuri reduse, dar sunt grele și au o durată de viață cu ciclu limitat; Bateriile de hidrură cu nichel-metal au performanțe bune de mediu, dar densitate energetică scăzută; Bateriile cu litiu-ion au devenit treptat alegerea principală datorită dimensiunilor mici, a greutății ușoare și a vieții lungi. Diferite tipuri de baterii diferă în ceea ce privește capacitatea bateriei, încărcarea și descărcarea cerințelor de eficiență și întreținere, care afectează în mod direct stabilitatea și continuitatea sistemului de alimentare.
Rolul cheie al încărcării tehnologiei de control
Circuitul de control de încărcare nu numai că asigură încărcarea și descărcarea normală a bateriei, dar monitorizează, de asemenea, starea de sănătate a bateriei pentru a evita defecțiunile sistemului cauzate de supraîncărcare, suprasolicitare, supraîncălzire a bateriei, etc. În plus, unele lumini de urgență cu două puncte sunt echipate și cu o funcție de auto-testare, care poate detecta în mod regulat starea bateriei și performanța circuitului, să descopere în timp util potențiale pericole ascunse și să îmbunătățească fiabilitatea sistemului.
Viteza de răspuns și impactul comutării eșecului de alimentare
Când puterea orașului este tăiată, sistemul de alimentare trebuie să treacă rapid la puterea bateriei pentru a se asigura că iluminarea de urgență nu este întreruptă. O viteză prea lentă a răspunsului poate provoca o perioadă scurtă de întuneric, afectând siguranța. Lumini de urgență cu două puncte sunt de obicei proiectate cu un circuit de comutare rapidă, iar timpul de răspuns poate fi controlat la nivel de milisecundă, astfel încât să se realizeze o tranziție perfectă și să asigure continuitatea iluminatului în situații de urgență. Această performanță este direct legată de performanța generală a sistemului de alimentare și a experienței utilizatorului.
Luarea în considerare a adaptabilității sistemului de alimentare la mediu
Luminile de urgență sunt adesea utilizate într -o varietate de medii, inclusiv interioare și exterioare, umede, prăfuite și alte scene complexe. Atunci când proiectați sistemul de alimentare, nivelul de protecție și durabilitatea trebuie luate în considerare pentru a se asigura că componentele și bateriile electronice pot funcționa în mod normal în condiții diferite de temperatură și umiditate. Proiectarea rezonabilă de disipare a căldurii și structura de etanșare poate contribui la prelungirea duratei de viață a sistemului de energie electrică, la evitarea defecțiunilor cauzate de factori de mediu și la asigurarea unei alimentare stabile și continue.
Rolul întreținerii și testării în protejarea performanței sistemului de alimentare
Întreținerea și testarea sunt mijloace eficiente pentru a asigura stabilitatea și durabilitatea sistemului de alimentare cu lumină de urgență de urgență. Verificarea regulată a tensiunii bateriei, a stării de încărcare și descărcare și a funcției modulului de control al modulului de control, iar înlocuirea bateriilor îmbătrânite în timp poate preveni defecțiunile cauzate de degradarea performanței bateriei. În același timp, funcția de autocontrol a sistemului poate ajuta utilizatorii să înțeleagă starea de funcționare a echipamentului în timp util, să aranjeze lucrările de întreținere necesare, să reducă riscul de eșec accidental și să se asigure că lămpile pot funcționa normal în situații de urgență.
Gestionarea consumului de energie și performanța de economisire a energiei sistemului de energie
Gestionarea rezonabilă a consumului de energie este un aspect important al îmbunătățirii durabilității sistemului de energie electrică. Lumina de urgență Twin Spot reduce consumul de energie și extinde durata de viață a bateriei în condiții de non-urgență prin optimizarea proiectării circuitului și folosind surse de lumină de economisire a energiei. Unele produse folosesc tehnologie inteligentă de întunecare pentru a ajusta automat producția în funcție de luminozitatea ambientală pentru a evita deșeurile de energie. În plus, tehnologia de control a consumului de energie de standby ajută, de asemenea, la reducerea consumului de energie zilnic și la îmbunătățirea economiei generale a sistemului de energie electrică.
Tabelul de comparare a parametrilor tipic tipic al sistemului de urgență de urgență
Parametru | Descriere | Valoare tipică | Unitate |
---|---|---|---|
Tensiune de intrare | Interval de tensiune de intrare de funcționare | 100-240 | V |
Tip baterie | Opțiuni comune ale bateriei | Litiu-ion / plumb-acid | - |
Capacitatea bateriei | Capacitate de stocare a energiei | 3.6 - 12 | Ah |
Timp de încărcare | E timpul să încărcați complet bateria | 6 - 12 | ore |
Timp de lucru de urgență | Durata iluminatului după pierderea puterii | 2 - 4 | ore |
Timpul de răspuns | Timpul de comutare de la rețea la baterie | <20 | milisecunde |
Temperatura de funcționare | Interval de temperatură adecvat | -10 până la 50 | ° C. |
Rating de protecție | Rezistență la praf și apă | IP20 - IP65 | - |
Tendința de dezvoltare a tehnologiei sistemelor de putere viitoare
Odată cu avansarea tehnologiei, sistemul de putere al luminilor de urgență cu două puncte se dezvoltă într -o direcție mai inteligentă și mai integrată. Aplicarea noii tehnologii cu baterii cu litiu și tehnologia de încărcare rapidă a îmbunătățit durata de viață a bateriei și eficiența de încărcare. CIP -ul integrat de management inteligent poate obține o monitorizare mai exactă a stării bateriei și diagnosticul de eroare și poate îmbunătăți stabilitatea sistemului. În plus, în combinație cu tehnologia Internet of Things, este posibil să se realizeze în mod treptat monitorizarea și întreținerea la distanță a sistemului de alimentare, ceea ce îmbunătățește comoditatea și viteza de răspuns a gestionării luminii de urgență.