Solarna elektrarna za kampiranje/potovanjaje prenosna elektronska naprava, ki ponuja rešitev za polnjenje telefonov, tablic, fotoaparatov in drugih naprav, ki se napajajo prek USB-ja, medtem ko ste izven omrežja zaradi kampiranja ali potovanja. Ima vgrajeno polnilno baterijo, ki se polni preko USB vhoda ali solarne plošče. Ko je popolnoma napolnjen, zagotavlja rezervno napajanje kamorkoli greste, ne da bi potrebovali električno vtičnico. Je pripomoček, ki ga morate imeti za vse, ki veliko časa preživite na prostem in želite ostati povezani.
Kako deluje Solar Power Bank?
Banka sončne energije deluje tako, da izkorišča moč sonca prek svojih sončnih kolektorjev. Ko so paneli izpostavljeni sončni svetlobi, pretvorijo sončno energijo v električno energijo in jo shranijo v notranji bateriji. Shranjeno energijo lahko nato uporabite za kasnejše polnjenje vaših naprav. Druga možnost je, da se power bank polni tudi prek kabla USB, priključenega na vir napajanja, kot je prenosnik ali stenski adapter.
Na kaj morate biti pozorni pri izbiri solarne elektrarne?
- Kapaciteta: Kapaciteta power bank določa, kolikokrat lahko napolni vašo napravo. Izberite takega s kapaciteto, ki ustreza vašim potrebam.
- Izhodna moč solarnega panela: večja kot je izhodna moč, hitreje se bo baterija polnila pod sončno svetlobo. Izberite tistega z večjo močjo, če ga nameravate polniti s sončno energijo.
- Število vrat USB: razmislite o številu vrat, ki jih potrebujete za polnjenje več naprav hkrati.
- Vzdržljivost: Naprava mora biti izdelana iz trpežnega materiala, ki lahko prenese zunanje pogoje.
Kako napolniti svoje naprave s pomočjo solarne baterije?
1. Powerbank napolnite s solarno ploščo ali USB kablom.
2. Priključite vašo napravo na Power Bank s kablom USB.
3. Pritisnite gumb za vklop na napajalni banki, da začnete polnjenje.
Zaključek
Solarna elektrarna za kampiranje/potovanje je nepogrešljiv pripomoček za vsakogar, ki rad potuje ali preživlja čas na prostem. Omogoča vam, da ostanete povezani, ko niste v omrežju, in zagotavlja rezervni vir napajanja za vaše naprave. Pri izbiri napajalnika upoštevajte zmogljivost, izhod solarne plošče, število vrat USB in vzdržljivost.
Zhejiang SPX Electric Appliance Co., Ltd. je vodilni proizvajalec sončnih elektrarn za kampiranje/potovanja. Naši izdelki so izdelani iz visokokakovostnih materialov in zasnovani tako, da prenesejo zunanje pogoje. Obiščite našo spletno stran na
https://www.cn-spx.comza več informacij in nas kontaktirajte na
sales8@cnspx.comoddati naročilo.
10 znanstvenih člankov o sončni energiji:
1. M. Green et al. “Tabele učinkovitosti sončnih celic” Progress in Photovoltaics: Research and Applications, vol. 28, št. 1, str. 3-15, januar 2020.
2. W. Herrmann et al. “Učinkovitost fotovoltaičnih modulov na prostem – Rezultati dolgoročnega spremljanja Mednarodne agencije za energijo” IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 9, št. 1, str. 78-83, januar 2019.
3. A. Luque, A. Marti, »Povečanje učinkovitosti idealnih sončnih celic s fotonsko induciranimi prehodi na vmesnih ravneh« Phys. Rev. Lett., zv. 78, št. 26, str. 5014-5017, jun. 1997.
4. G. Boschetti et al. “Dekodiranje sonca: Celovita analiza potenciala sončne energije v Evropi” IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 8, št. 1, str. 153-162, januar 2018.
5. I. Hwang et al. »Učinkovite organske sončne celice brez indij-kositrovega oksida, ki uporabljajo sprejemnik elektronov na osnovi perilen bisimida z zmanjšano izgubo energije« ACS Applied Materials & Interfaces, vol. 7, št. 52, str. 29030-29038, december 2015.
6. A. Naghilou, S. Suresh, M. S. Hegde, »Modifikacija hidrogeniranih amorfnih silicijevih tankoslojnih solarnih celic z obsevanjem plazme z visokim pretokom« Journal of Electronic Materials, let. 47, št. 12, str. 7454-7461, december 2018.
7. J. Zhao et al. »Učinkovite popolnoma vakuumsko obdelane organske sončne celice z izboljšano stabilnostjo« Advanced Materials, vol. 26, št. 37, str. 6509-6513, september 2014.
8. A. Tsai et al. »In situ fotonapetostna učinkovitost in spektroelektrokemična raziskava sončnih celic, občutljivih na barvilo, pod različnimi koncentracijami soli« Journal of Physical Chemistry C, vol. 118, št. 18, str. 9574-9582, maj 2014.
9. J. Zhao et al. »Visoko učinkovite organske sončne celice z nizkimi izgubami zaradi brezsevalne rekombinacije in fotosferskim obnašanjem skoraj enotnosti« Advanced Materials, vol. 28, št. 34, str. 7399-7405, september 2016.
10. N. J. Jeon et al. »Inženiring topil za visoko zmogljive anorgansko-organske hibridne perovskitne sončne celice« Nature Materials, vol. 13, št. 9, str. 897-903, maj 2014.