Отримати безкоштовну пропозицію

Наш представник зв'яжеться з вами найближчим часом.
Електронна пошта
Ім'я
Назва компанії
Повідомлення
0/1000

Які найбільші проблеми виникають у користувачів із сонячними настінними ліхтарями?

2025-11-29 11:36:57
Які найбільші проблеми виникають у користувачів із сонячними настінними ліхтарями?

Проблеми терміну служби акумулятора та часу роботи в реальних умовах

Короткий термін роботи акумулятора та невідповідність між заявленим і фактичним часом освітлення

Багато людей розчаровуються, коли їхні сонячні стінні ліхтарі працюють лише приблизно половину часу, зазначеного в рекламі. Випробування, проведені в лабораторіях за так званих «ідеальних умов», не відображають реальність вуличного використання. Ті ліхтарі, які обіцяють 8–12 годин освітлення, зазвичай починають слабшати вже через 4 або 5 годин, особливо якщо датчик руху постійно вмикає і вимикає їх протягом вечора. Чому це відбувається? Справа в тому, що більшість виробників тестують ці продукти в контрольованих умовах, де на панель не падає тінь, сонце світить стабільно весь день, а температура залишається незмінною. У реальних дворах чи під'їздах жодна з цих умов не виконується: дерева відкидають тіні в певний час, поширеними є похмурі дні, а нічне повітря стає значно холоднішим, ніж денне тепло.

Деградація акумулятора через коливання температури та цикли заряду

Літій-іонні батареї, як правило, втрачають близько 20% своєї загальної потужності через 18 місяців, коли піддаються регулярному змінам температури понад 30 градусів за Фаренгейтом, між -1 градусом Цельсія і 29 градусами Цельсія. У жарку погоду проблема стає ще гіршою, оскільки хімічні речовини всередині швидко розщеплюються. Нижче за нуль ці батареї не можуть прийняти зарядку, а іноді їхня ефективність знижується на 35 - 40% у порівнянні з нормальною кімнатною температурою. І кожен раз, коли ми їх розрядуємо і заряджуємо під час щоденного використання, їхнє тривалість життя також скорочується. У місцях з середньою погодою приблизно півпроцента потужності зникає при кожному циклі зарядки. Але в сурових кліматичних умовах ситуація погіршується, втрати можуть досягати майже 0,8% за цикл, а це означає, що батареї не тривають майже так довго, як очікувалося, перш ніж їх потрібно замінити.

Аналіз суперечок: Незамінні батареї в сонячних стільних світла

Коли батареї запечатані всередині пристроїв, люди замінюють цілий агрегат кожні кілька років, хоча сонячні панелі і світлодіодні лампи все ще працюють нормально. Цей підхід викликав досить багато критики, тому що він суперечить тому, чого ми намагаємося досягти з метою сталого розвитку. Згідно з останніми опитуваннями, близько семи з десяти споживачів хотіли б мати батареї, які вони можуть замінити самі. Виробники стверджують, що постійна установка батарей робить речі більш водостійкими і знижує початкові витрати на 15 - 20%. Звичайно, ці нижчі початкові ціни добре виглядають на виплаті, але з часом люди витрачають втричі більше, а також значно більше вкладають у зростаючу гірку електронних відходів, які накопичуються на сміттєвих відходах по всій країні.

Недостатньої продуктивності при низькому сонячному світлі та несприятливій погоді

Ефективність зарядки та продуктивність сонячних панелей при низькому освітленні

Стіна світла, що живляється на сонячних панелях, заряджається на 15-40% повільніше, коли хмарополосне, а не сонячне, згідно з Solar Reviews з минулого року. Багато компаній говорять, що їхні продукти працюють добре навіть у погані дні, але більшість домашніх установок все ще покладаються на полікристалічні кремнієві клітини. Вони зустрічаються в 7 з 10 житлових будинків. У чому проблема? Вони намагаються перетворити диффузне світло в електрику, що в кращому випадку становить менше 10% від скороченості перетворення. Що ж відбувається на практиці? Чотири тривалих години хмарної погоди можуть дати власникам будинків лише близько півгодини світла після темряви. Це створює реальні проблеми для людей, які очікують надійного освітлення протягом зимових місяців або в періоди частих дощів.

Зменшена яскравість і передчасне відключення під час тривалого хмарного періоду

Насправді більшість систем зовнішнього освітлення починають втрачати світло після двох хмарних днів поспіль. Коли батарея закінчується, ці системи мають вбудоване програмне забезпечення, яке знижує яскравість від 30% до майже 80% після виявлення рівня заряду, що падає нижче половини потужності. Але ніхто не розповідає клієнтам про цю функцію автоматичного затемнення. Що буде далі? Світло затьмариться набагато раніше, ніж очікувалося, коли погана погода триватиме кілька днів. Згідно з нещодавніми дослідженнями Альянсу споживачів енергії, майже дві третини людей, які володіють такими світлами, стикалися з проблемами з їх відмовою під час тих дощових сезонів, яких ми всі боїмося.

Вплив сезонних змін сонячного світла на сонячні стільні ліхтари

Сезон Середній. Час зарядки/день Типовий час роботи Географічна широта
Зима 2,1 ± 0,8 2-4 години > 45° широти: зниження ефективності на 30-45%
Весна 5,3 ± 1,2 6-8 годин <35° широти: падіння 10-15%
Літо 8,7 ± 1,5 10-12 hours Мінімальні регіональні відмінності
Падіння 4.2 ± 1.1 4-6 годин 35°-45°: падіння 20-30%

Преміум-моделі, оснащені акумуляторами LiFePO4, забезпечують на 18% краще зберігання заряду в холодні умови, ніж стандартні літій-іонні (NREL 2022), однак лише 12% сучасних сонячних стільних ламп використовують цю більш міцну хімію через більш високі витрати на виробництво.

Недостатня яскравість і проблеми з якістю світлодіодів

Нездатне або слабке освітлення Недостаткові потреби безпеки та середовища на вулиці

Більшість сонячних стільних ліхтарів просто не підходять, коли справа доходить до забезпечення достатньої кількості світла для цілей безпеки або загального освітлення району навколо будинку. Згідно з дослідженнями, опублікованими минулого року, майже третина дешевших моделей постійно освітлюють менше 300 люменів, що недостатньо для належного освітлення сходів або для того, щоб відлякати потенційних вторгнень. Виробники сфокусуються на тому, як довго ці світла можуть залишатися включеними, а не на тому, наскільки вони дійсно яскраві. Який результат? Ці темні, холодні плями, замість гарного, рівномірного покриття по всій області. Візьміть вхідні дороги, де людям потрібно близько 600 люменів, щоб безпечно ходити вночі. Більшість звичайних сонячних ламп там ледь досягають 300 люменів, і люди ходять попівтемно.

Порушення світлодіодів через перегрівання або погану якість компонентів

Близько 38 відсотків стільних світлодіодів на сонячній енергії страждають від проблем теплового стресу, згідно з останніми випробуваннями довговічності, проведеними в 2024 році. Коли світлодіод працює в приміщеннях з температурою вище 140 градусів за Фаренгейтом, він втрачає 15-20% світла щороку, тому що тепло не виходить належним чином. Погіршується ситуація, коли виробники використовують нерозмірні теплопоглиначі разом з ненадійними споювальними з'єднаннями, які ми всі бачили раніше. Який результат? Багато з цих світильників починають пригнічуватися набагато раніше, ніж очікувалося. Деякі моделі знижують яскравість лише до половини за 18 місяців після установки. Види, чому це відбувається, вказують на заходи скорочення витрат. Замість відповідних матеріалів компанії часто обирають алюмінієві рамки і конденсатори, призначені тільки для середовища температури 85 градусів Цельсія, а ці продукти часто встановлюються в місцях, де температура зазвичай перевищує 105 градусів Цельсія.

Індустріальний парадокс: вимоги до високого світла проти вимірюваного виходу освітлення

ФТК дозволяє виробникам вийти з 20-відсоткової відхильності в заявках про світло, що вони, безумовно, використовують. Але коли люди дійсно випробовують ці сонячні лампи в реальних умовах, близько семи з десяти навіть не досягають того, що обіцяно на коробці, іноді не досягають двох третин згідно з даними Центру досліджень освітлення з минулого року. Багато компаній просто показують, наскільки яскраво їх продукти виглядають відразу після того, як вони включені протягом години, замість того, щоб розповідати клієнтам, що відбувається протягом ночі. Це досить хибні речі для людей, які хочуть постійного освітлення протягом усіх темних годин. І є реальний недолік у цій проблемі дезінформації. Доми, які залежать від таких слабкодіючих сонячних ламп, в результаті мають майже на чверть більше подій і падінь на тротуарах, ніж будинки з звичайними системами провідного освітлення, згідно з висновками Ради безпеки вдома, опублікованими на початку цього року.

Проблеми довговічності: стійкість до погодних погоджень і довговічність матеріалу

Пошкодження водою та проблеми з водоізоляції на зовнішніх установках

Багато продуктів мають рейтинг IP65, але згідно з звітом про зовнішнє освітлення на 2024 рік, близько двох третин цих виробів швидко зникають, тому що вода якось потрапляє всередину. Проблема зазвичай виникає через погану якість герметичних засобів, де корпусні частини з'єднуються і де кабелі входять в агрегат. Коли температура піднімається і знижується протягом дня, матеріали розширюються і скорочуються, що в кінцевому підсумку створює крихітні прогалини, які пропускають вологість. Коли це відбувається, конденсат накопичується всередині і починає з'їдати схему. Такі пошкодження призводять до збоїв набагато раніше, ніж очікувалося, навіть для світла, яке, як вважалося, захищається під тентами або іншими покриттями.

Деградація матеріалу через ультрафіолетовий світ і екстремальні температури

Більшість полімерних корпусів і їх монтажних частин починають втрачати гнучкість приблизно через 12-18 місяців після впливу ультрафіолетового світла. Тести показують, що близько 40% насправді покажуть ознаки жовтіння або тріщини, коли вони піддаються тим прискореним погодним умовам, які використовуються лабораторіями. Коли температура падає нижче нуля, пластик стає ще більш крихким і схильним до повного розколу. З іншого боку, інтенсивне пікетное спеку може з часом спотворювати ті ж матеріали. Це дивно, адже саме технологія сонячних панелей зазвичай включає у себе ультрафіолетові матеріали для захисту. Проте багато компаній все ще прикріпляють ці вразливі пластикові корпуси без будь-якої обробки, що створює серйозні проблеми з надійностю для установок, призначених для десятиліть на відкритому повітрі.

Порушення датчиків та невідповідна робота

Порушення датчика руху через погану калібрацію або перешкоди погоди

Близько 40% сонячних стінових ліхтарів починають мати проблеми зі сенсорами руху лише через два роки експлуатації. Головні винні? Переважно екологічні фактори. Вологість, що потрапляє всередину від дощу або вологи, а також неправильні налаштування чутливості є поширеними проблемами, згідно з нещодавнім дослідженням 2023 року про системи відновлюваної енергії. Ці датчики зазвичай працюють найкраще у температурі від -15 до 45 градусів, але вони дуже швидко зруйнуються, коли температура перевищує ці межі або конденсат накопичується всередині корпусу. Коли це відбувається, люди або постійно отримують помилкову тривогу вночі, або, що ще гірше, взагалі не отримують попередження, коли хтось наближається. У обох випадках ці, нібито розумні засоби безпеки, абсолютно не потрібні для захисту майна і забезпечення спокою вдома.

Порушення функції від світанку до світанку через несправні датчики світла

Коли фотоклітини зникають, люди залишаються з запаленими світлами цілий день, коли вони не повинні бути включеними, або, що ще гірше, взагалі без освітлення після темряви. Порошок і пилок, які накопичуються з часом, дійсно впливають на роботу датчиків, знижуючи їх точність на 30 - 60% на рік. І дешеві датчики? Вони просто не можуть правильно читати навколишнє світло більшість часу. Полічні випробування показують, що близько 28 відсотків з них навіть не включаються, коли частково завісають хмари. Всі ці розваги виснажують батареї швидше, ніж очікувалося і змушують людей втратити віру в будь-яку систему автоматичного освітлення.

Незбірливі або мігчащі світлові паттерни, що впливають на довіру користувачів

Старі батареї, як правило, порушують стабільність напруги, що призводить до тих дратівливих мігчанок світла і непостійної яскравості, про які так багато людей скаржиться в наші дні. Близько третини людей повідомляють про цю проблему. Коли мова йде про світлодіодні лампи, що управляються за допомогою технології PWM, все, що перевищує 90 Гц, починає виглядати нестабільним для більшості очей, навіть якщо фактичний світловий вихід залишається майже таким же на папері. Проблема в тому, що наш мозок бачить це інакше. Люди сприймають все темніше, коли відбувається блиск, і це створює всілякі проблеми для відчуття безпеки вночі. Дослідження споживачів показують дещо дуже тривожне - близько 4 з 10 споживачів втрачають довіру до регулярно мерцаючих світильників. Це дійсно має сенс, хто хоче ходити по будинку вночі, думаючи, що світло може вминути в будь-який момент?

Режим збою датчиків Основна причина Середній час початку
Виявлення руху Погіршення погодної марки 14 місяців
З світанку до світанку Загаління фотоклітин 8 місяців
Світло мігчеє Падіння напруги батареї 11 місяців

(Дані: Доповідь про ефективність сонячного освітлення 2024 року)

Часто задані питання

Чому сонячні стільні ліхтари мають коротше термін служби батареї, ніж рекламується?

Виробники часто випробовують свої продукти в контрольованих умовах, які не відображають реальне середовище, де такі фактори, як тінь, коливання температури та часті цикли включення та вимкнення впливають на продуктивність батареї.

Чи можна зменшити розклад батареї в сонячних лампах?

Використання міцних батарей, таких як LiFePO4, може забезпечити краще зберігання заряду в холодні умови і зменшити деградацію, хоча це призводить до більш високих витрат на виробництво.

Що можна зробити, щоб сонячні лампи не втрачали яскравість у хмарних умовах?

Вибір моделей з більшими і більш ефективними сонячними панелями або поєднання сонячних з проводними установками може допомогти зменшити проблеми зі світлості в умовах низького сонячного світла.

Чи є незамінні батареї в сонячних лампах стабільним вибором?

Хоча незамінні батареї можуть забезпечити нижчі початкові витрати і підвищену водостійкість, вони сприяють більшому обсягу електронних відходів, оскільки весь агрегат потрібно замінити протягом декількох років.

Зміст