Biglux Portable Solar CCTV Light Tower é alimentado pelo sol sem poluição e outros custos de construção de fios de longa distância. Ele pode se autogerar e funcionar, também, através das rodas e dos orifícios da empilhadeira na parte traseira, pode ser realocado. E é uma implantação rápida com vários minutos, mesmo com uma pessoa, muito conveniente. As câmeras combinadas podem ser controladas remotamente pelo seu PC ou telefone celular.

Dados da torre de iluminação solar portátil Biglux
| Marca | BIGLUX |
| Número do modelo | HL4602G-8.5M-504 |
| Aplicativo | Industrial, construção, comercial |
| Tipo de painel solar | Silício Monocristalino |
| Tipo de Bateria | Chumbo ácido |
| Tipo de controlador | MPPT |
| Painel solar | 2 unidades 460w |
| Bateria | 4 unidades 200Ah, DC12V, 9600Wh |
| Controlador | 40A MPPT, 95 por cento de eficiência |
| Caixa de montagem | Sim e com conectores de junção dentro da caixa |
| Cabos de Mola | 2 fios cat6 mais 2 fontes de alimentação |
| Inversor (opcional) | 2kW com soquete de saída (opcional) |
| Câmeras (Opcional) | Câmeras Dome e Bullet Hikvision 8MP 4MP 2MP (opcional) |
| Luz LED | 2 * luzes led de 50W, total 30000lm, com sensor de movimento (opcional) |
| Mastro | Mastro telescópico de aço galvanizado quadrado de elevação elétrica de 5 seções de 8,5 metros |
| O tempo de carga | 8,8 horas com bom sol |
| Tempo de execução | 96 horas para 80 W, 38,4 horas para 200 W com carga completa a 80% DOD |
| Reboque | AU dos EUA e padrão da UE com eixo único, 4 estabilizadores, Engate de anel e bola, pneus de 14 polegadas |
Normalmente, os clientes preferem combinar as câmeras e o sistema relacionado localmente com base em aplicativos exatos. Há caixa de montagem, conector de junção e cabos de mola preparados para fácil instalação local.

Fazendo a montagem da torre de luz portátil solar CCTV na oficina

Notícias industriais fotovoltaicas para sua referência:
Em um artigo publicado na última edição da revista Small Methods, engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) dizem ter desenvolvido uma célula solar ultraleve que pode transformar rápida e facilmente qualquer superfície em uma fonte de energia. Mais fina que um fio de cabelo humano, a célula solar, presa a um pedaço de tecido, pesa apenas 1% a mais que os painéis solares tradicionais, mas produz 18 vezes mais eletricidade por quilo. Pode ser integrado em velas de navios, tendas e lonas de socorro, asas de drones e superfícies de vários edifícios.
Para produzir células solares, a equipe do Laboratório de Eletrônica Orgânica e Nanoestruturada do MIT usou nanomateriais na forma de tinta eletrônica. Na sala nanoclean, eles usaram um revestidor extrudado para depositar camadas de material nanoeletrônico em um substrato de 3-mícron de espessura. Então, usando serigrafia, eles imprimiram eletrodos e completaram o módulo solar. Em seguida, o módulo de impressão, com cerca de 15 mícrons de espessura, foi retirado do substrato plástico para formar um módulo solar ultraleve.
Mas os módulos solares finos e autônomos são difíceis de manusear e rasgam facilmente, dificultando sua implantação. Para fazer isso, a equipe precisou encontrar um substrato leve e flexível para prender as células solares, e finalmente encontraram um composto chamado Dyneema, que pesa apenas 13 gramas por metro quadrado. Ao adicionar uma camada de cola de cura de apenas alguns micrômetros de espessura, eles anexaram painéis solares ao Mighty Horse, resultando em uma estrutura solar ultraleve e forte.
Testes mostraram que as células solares independentes produziram 730 watts de energia por quilograma, ou cerca de 370 watts por quilograma se conectadas a um tecido "Mighty Horse" de alta resistência, 18 vezes mais do que as células solares convencionais. Além disso, a célula solar de tecido retém mais de 90% de sua capacidade de geração inicial, mesmo depois de ser enrolada e desenrolada mais de 500 vezes. Este método de produção de baterias pode ser expandido para produzir células flexíveis com áreas maiores.
No entanto, os pesquisadores enfatizam que, embora suas células solares sejam mais leves e flexíveis do que as baterias convencionais, os materiais orgânicos à base de carbono usados para produzi-las podem interagir com a umidade e o oxigênio do ar, reduzindo potencialmente seu desempenho. embalados para protegê-los do meio ambiente e atualmente estão desenvolvendo uma solução de embalagem ultrafina.
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