Unit 209-213, Bangunan IJ, No. 59 Jalan Yagangzhong, Daerah Baiyun, Bandar Guangzhou, Wilayah Guangdong. +86-18818901997 [email protected]
Menurut laporan GreenTech 2023, kita melihat kawasan awam memasang skrin LED bertenaga suria sebanyak 23 peratus lebih setiap tahun, terutamanya kerana lampu ini menggunakan kira-kira 40% kurang tenaga berbanding paparan biasa. Generasi baharu sistem paparan ini mampu mencapai tahap kecerahan antara 1500 hingga 2500 nit dan kekal kelihatan sepanjang hari, walaupun terdedah kepada cahaya matahari terik untuk tempoh yang panjang. Ambil contoh eksperimen terkini di stesen metro Paris di mana mereka mengurangkan penggunaan elektrik dari grid utama sehingga hampir dua pertiga. Kejayaan ini dicapai dengan menggabungkan teknologi LED adaptif khas bersama panel suria monokristal berkecekapan tinggi. Ujian di alam nyata ini menunjukkan betapa praktikalnya untuk membesarkan penggunaan gabungan LED suria sedemikian merentasi pelbagai bahagian bandar pintar yang semakin berkembang.
Pengendali mencapai penjimatan kos tenaga sebanyak 55–70% dalam tempoh 12 bulan dengan mengadopsi sistem kiosk solar-LED hibrid. Keberkesanan utama diperoleh daripada:
Projek Bandar Pintar Barcelona menunjukkan penjimatan sebanyak $8.2k/tahun setiap TOTEM solar-LED dengan menghapuskan pergantungan kepada grid.
Menurut Laporan Papan Tanda Suria terkini dari tahun 2024, beralih kepada paparan LED suria mengurangkan pelepasan karbon dioksida sebanyak kira-kira 4.8 tan metrik setiap tahun bagi setiap unit yang dipasang berbanding papan tanda bertenaga AC tradisional. Versi terkini juga cukup mengagumkan, kebanyakannya diperbuat daripada bahan yang boleh dikitar semula sebanyak 87% dan biasanya tahan selama kira-kira sepuluh tahun sebelum perlu diganti. Malah terdapat sistem pemulihan tenaga yang membawa perkara ini ke tahap seterusnya. Apabila beberapa panel suria berfungsi bersama sebagai sebahagian daripada susunan, sebarang elektrik tambahan yang dijana semasa jam puncak cahaya matahari sebenarnya membantu mengurangkan penggunaan grid oleh bangunan berdekatan sebanyak kira-kira 15%. Kecekapan sedemikian benar-benar memberi kesan besar dari masa ke masa.
Paparan LED bertenaga suria memerlukan 7,000+ nit kecerahan untuk kekal boleh dibaca di bawah cahaya matahari langsung, kerana tahap yang lebih rendah mengalami silau dan kabur. Lapisan anti-pantulan dan nisbah kontras dinamik mengekalkan kejelasan tanpa mengorbankan kecekapan tenaga. Sebagai rujukan, paparan komersial dalaman beroperasi pada 1,500–3,000 nit—tidak mencukupi untuk persekitaran luar rumah.
Paparan LED luar rumah mesti mempunyai Kotak berkadar IP65 untuk menentang habuk dan jet air bertekanan tinggi. Aluminium gred marin dan komposit polikarbonat menghalang kakisan di kawasan pesisir pantai atau lembap. Pengurusan haba terpadu memastikan prestasi stabil dalam julat suhu dari -30°C hingga 50°C (kajian NREL 2023), mencegah pemberhentian operasi semasa cuaca panas melampau.
Bateri LiFePO4 tahan sekitar 6,000 kitar cas, iaitu kira-kira dua hingga tiga kali lebih baik daripada bateri asid-plumbum biasa. Bateri ini mampu memberikan kuasa kepada paparan LED selama lebih 72 jam apabila beroperasi menggunakan tenaga solar yang disimpan. Apabila digabungkan, susunan panel suria 300 watt bersama sistem storan bateri 2.4 kilowatt jam memberikan operasi harian selama kira-kira 10 jam pada kecerahan 400 nits. Angka-angka ini diperoleh daripada data industri yang dikumpulkan oleh Persatuan Industri Tenaga Suria mengenai jumlah tenaga yang dihasilkan oleh panel suria dalam keadaan sebenar.
Platform CMS berasaskan awan menyesuaikan kecerahan melalui sensor cahaya persekitaran, mengurangkan penggunaan tenaga sebanyak 40% (DOE 2022). Rangkaian pelbagai penyewa membolehkan kemaskini firmware serentak merentasi 500+ TOTEM, manakala integrasi API dengan grid bandar pintar membolehkan peralihan beban semasa permintaan puncak.
Sistem ini menggabungkan panel LED yang diberi kadar 2,500 nit bersama sel suria monokristal berkecekapan tinggi yang telah kita bincangkan, yang menukar cahaya matahari kepada tenaga elektrik pada kadar sekitar 22%. Panel-panel ini kekal jelas kelihatan walaupun apabila matahari bersinar terik di atas kepala. Ujian ke atas pemasangan sebenar menunjukkan bahawa susunan terkamir ini mengurangkan penggunaan tenaga grid sebanyak kira-kira 40%, cukup mengagumkan jika anda bertanya kepada saya. Dan ada satu lagi perkara yang perlu disebut di sini – reka bentuk ini merangkumi ciri pengurusan haba yang sangat baik yang mengekalkan prestasi berjalan lancar walaupun suhu mencecah kira-kira 50 darjah Celsius. Sebuah agensi di Eropah telah menggunakan teknologi ini untuk jadual keretapi mereka, dan mereka mendapati bahawa pada siang hari, paparan tersebut hampir tidak memerlukan kuasa bantuan langsung. Laporan mereka menunjukkan autonomi sekitar 98% hanya daripada cahaya semula jadi sahaja.
Panel modular 2’x2’ dengan penyambung tanpa alat membolehkan pemasangan skala dari 32 hingga 320 kaki persegi. Setiap unit menggunakan 80W pada kecerahan maksimum dan berkongsi lebihan tenaga suria merentasi rangkaian. Masa pemasangan berkurang sebanyak 60% berbanding binaan tersuai, dan modul boleh diganti dalam masa kurang daripada 10 minit–sesuai untuk koridor bandar pintar skala besar.
Paparan ini dibina menggunakan kaca tempered setebal 6mm bersama-sama dengan lapisan anti-pantulan, semua ditempatkan dalam keselongsong yang diberi penarafan IK10 untuk rintangan hentaman. Unit ini sebenarnya mampu menahan hentaman yang agak kuat, setara dengan jatuhan objek seberat 5kg dari ketinggian 40cm. Ini menjadikannya tiga kali ganda lebih kuat berbanding model IP65 biasa di pasaran pada hari ini. Apabila seseorang cuba mengubah suai peranti ini, kunci elektromagnetik akan diaktifkan serta-merta menyebabkan skrin menjadi legap. Terdapat juga sensor zarah terbina dalam yang secara automatik meningkatkan penyejukan apabila tahap pencemaran meningkat di kawasan tertentu. Syarikat-syarikat yang memasang kira-kira 150 paparan ini di seluruh kawasan Shinjuku di Tokyo melihat perbelanjaan penyelenggaraan mereka menurun secara mendadak, iaitu turun sebanyak kira-kira 73% berbanding tahun sebelumnya menurut laporan.
Rangkaian neural menganalisis ramalan cuaca, corak lalu lintas pejalan kaki, dan tahap bateri untuk menyesuaikan kecerahan secara dinamik antara 800–2,200 nit sambil memastikan tempoh operasi selama 16 jam. Dalam ujian musim panas di Madrid, sistem ini mengurangkan pembaziran tenaga sebanyak 31% berbanding jadual pelanarangan tetap dan meningkatkan interaksi semasa hujan lebat dengan memperhebat mesej apabila tingkah laku mencari perlindungan meningkat sebanyak 22%.
Sistem ini menggabungkan susunan panel suria 600 watt bersama sambungan grid simpanan, yang berfungsi dengan baik walaupun di kawasan yang kurang cahaya matahari. Apabila semua berjalan lancar dalam keadaan cuaca baik, kira-kira tujuh puluh peratus tenaga diperoleh daripada tenaga matahari semata-mata. Paparan ini masih mampu mencapai tahap kecerahan mengagumkan 1900 nit, sekaligus menggunakan lebih kurang tiga puluh lima peratus kurang tenaga tambahan berbanding kebanyakan sistem hibrid. Perbelanjaan awal sebenarnya empat puluh peratus lebih murah berbanding alternatif premium di pasaran. Kami telah melihat pulangan pelaburan ini dalam tempoh enam tahun di seluruh papan tanda jalan dan paparan maklumat dalam rangkaian ruang awam bandar Sao Paulo.
Bandar Barcelona telah memasang kira-kira 72 skrin LED berkuasa suria di pusat pengangkutan dan tempat-tempat popular sebagai sebahagian daripada projek bandar pintar mereka. Paparan TOTEM ini menggabungkan panel suria cekap dengan teknologi monokristal dan dikendalikan melalui awan. Kebanyakan daripada paparan ini terletak di tempat-tempat yang menjadi tumpuan orang ramai, seperti di Dataran Plaça Catalunya atau di sepanjang Lebuh Raya Diagonal yang sibuk. Apakah yang menjadikan paparan ini berguna? Ia menunjukkan masa bas dan metro secara langsung, acara-acara akan datang yang berlaku berdekatan, serta membantu orang ramai mencari jalan apabila tersesat. Sesetengahnya malah turut menampilkan peta yang menunjukkan festival tempatan atau konsert yang sedang berlangsung hujung minggu tersebut.
| Metrik | Sebelum Pemasangan | Pascapemasangan | Peningkatan |
|---|---|---|---|
| Kos tenaga tahunan | €86,400 | €54,300 | 37% |
| Emisi CO2 | 28.1 tan | 9.7 tan | 65.5% |
| Kegagalan paparan/sebulan | 4.2 | 0.8 | 81% |
Statistik penggunaan bulanan menunjukkan kira-kira 4.7 juta interaksi merentasi rangkaian, manakala hampir 7 daripada 10 penduduk yang ditanya menyatakan paparan TOTEM ini sangat membantu untuk kegiatan harian mereka. Sistem ini sebenarnya telah membayar kosnya sendiri dalam tempoh sedikit lebih tiga tahun berkat penurunan jumlah pelawat ke pusat maklumat pelancong (menyusut hampir 19%) serta menjimatkan hampir 290 ribu setiap tahun bagi brosur dan peta bercetak tersebut. Pengilang terkemuka terus menjadikan projek ini sebagai bukti nyata bahawa teknologi LED bertenaga suria berfungsi dengan baik walaupun dalam persekitaran bandar di mana ruang dan sumber tenaga adalah terhad.
Sistem pengurusan kuasa pintar kini menggunakan algoritma ramalan untuk mengekalkan tempoh aktif 98% semasa tempoh berawan selama beberapa hari dengan melaras kecerahan kepada 700 nit (daripada 1,500 nit), mengurangkan penggunaan kuasa sebanyak 40% sambil mengekalkan kebolehbacaan. Sistem ini mengoptimumkan penggunaan tenaga berdasarkan rizab masa nyata dan keadaan yang diramal.
Paparan solar-LED terbaik dilengkapi salutan permukaan anti-statik dan hidrofobik, mengurangkan kos penyelenggaraan tahunan sebanyak $12/m² (Laporan Penyelenggaraan Paparan Luar 2023). Sistem pembersihan berasaskan robotik sedang muncul, dengan prototaip untuk iklim gurun mengekalkan 90% kecerahan selama 18 bulan.
Di bandar seperti Oslo dan Reykjavík, paparan suria-LED mencapai kecekapan musim sejuk sebanyak 76% dengan memanfaatkan salji pantulan dan sudut panel 180°. Walau bagaimanapun, keperluan penyimpanan tenaga mereka adalah 3.2× lebih tinggi daripada pemasangan di kawasan khatulistiwa. Sistem pengurusan haba perubahan fasa baharu membantu penempatan utara mengurangkan kekerapan penggantian bateri sebanyak 50% (Jurnal Teknologi Suria Nordic 2024).
Sel suria perovskite kini mencapai kecekapan penukaran sebanyak 29.8%—peningkatan 63% sejak 2021—membolehkan operasi 24/7 dengan hanya 4 jam cahaya matahari setiap hari. Apabila disepadukan dengan paparan LED, ia menawarkan prestasi yang boleh dipercayai di koridor bandar berawan seperti London dan Seattle.
Paparan LED suria generasi seterusnya menyokong kemas kini kandungan secara masa nyata melalui sambungan LPWAN, menggunakan hanya 8W semasa penghantaran. Program perintis menunjukkan peningkatan keterlibatan sebanyak 38% apabila iklan kontekstual digabungkan dengan sensor persekitaran yang memantau kualiti udara dan tahap bunyi.
Pasaran global paparan LED suria dijangka mencapai $12.3B menjelang tahun 2028, didorong oleh kadar pertumbuhan tahunan majmuk (CAGR) sebanyak 16.4% dalam penerapan bandar pintar (Kajian Pasaran Bersekutu 2024). Inovasi baharu termasuk kaca fotovoltaik lut sinar untuk paparan bersepadu tingkap dan sambungan solder penyembuhan-diri yang memanjangkan jangka hayat produk kepada 15+ tahun.
Berita Hangat