7. Efisiensi perangkat: semua komponen harus cocok untuk memastikan efisiensi lebih besar dari ......%.
Uji metode uji dibagi menjadi uji komponen dan uji integral. Seluruh tes dilakukan setelah bagian lulus inspeksi dan perakitan.
8.1 uji komponen
8.1.1 komponen konversi fotovoltaik surya (6.1)
8.1.1.1 Kinerja sel surya harus diuji sesuai dengan metode pengujian yang ditentukan dalam GB / T9535, GB / 11011 dan GB / 18911, dan semua parameter harus sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.
8.1.1.2 tegangan kerja komponen sel surya harus diukur dengan penguji luar sel surya, dan tegangan kerjanya harus memenuhi persyaratan 6.1.2.
8.1.2 baterai (6.2)
8.1.2.1 pengujian sesuai dengan GB / T19638.2 dan GB / T19639.1, dan semua parameter harus memenuhi persyaratan mereka.
8.1.2.2 baterai harus memenuhi persyaratan 6.2.2 saat berawan atau hujan selama 2 hingga 7 hari berturut-turut.
8.1.3 kontroler charge-discharge (6.3)
8.1.3.1 kinerja pengontrol pelepasan muatan harus diuji sesuai 8.2.2 ~ 8.2.12 dari GB / T19064 dan harus memenuhi persyaratannya.
8.1.3.2 uji suhu lingkungan menempatkan pengontrol dalam termostat dan melakukan 10 tes siklus suhu dari yang terendah ke suhu sekitar, setiap siklus waktu 4 jam. Setelah pengujian, pengontrol harus bekerja secara normal pada suhu lingkungan terendah dan tertinggi masing-masing (6.3.2).
8.1.3.3 inverter arus searah bolak-balik (saat perangkat digunakan) harus diuji sesuai dengan ketentuan GB / T19064 dari 8.4.2 ~ 8.4.11, dan harus memenuhi persyaratannya, dan memenuhi persyaratan 6.3.4.
8.1.4 komponen pencahayaan (6.4.)
8.1.4.1 sumber cahaya listrik harus diuji sesuai dengan standar nasional yang relevan dan harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan 6.4.1.
8.1.4.2 balast elektronik dc harus diuji sesuai dengan metode deteksi yang ditentukan dalam GB 19510.1, GB 19510.5 dan GB / T 19656 dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. 6.4.2 persyaratan harus dipenuhi.
8.1.4.3 kinerja keselamatan lampu dan lentera harus diuji sesuai dengan metode deteksi yang ditentukan dalam GB 7000.1 dan GB 7000.5.
Karakteristik optik harus diuji sesuai dengan GB / T 9468, dan hasil pengujian harus memenuhi persyaratannya dan memenuhi persyaratan 6.4.3.
Laporan inspeksi optik harus mencakup: kurva distribusi intensitas cahaya koordinat kutub, kurva isointensitas, kurva isoluminositas permukaan jalan, rasio transmitansi cahaya lampu dan lentera dan efisiensi lampu, dll. Untuk lampu penerangan jalan dan lentera, masih harus mencakup intensitas cahaya untuk mendistribusikan , gunakan kurva koefisien untuk menunggu.
Deteksi arus drive LED
8.1.5 komponen struktural (6.5)
8.1.5.1 parameter yang relevan diukur dengan pengukuran visual, sentuh, penggaris dan caliper untuk tiang lampu harus memenuhi persyaratan 6.5.1.
8.1.5.2 pengukuran visual, sentuh dan pengukuran penggaris dari parameter yang relevan untuk perlengkapan perakitan sel surya harus memenuhi persyaratan 6.5.2.
8.1.5.3 parameter yang terkait dengan pengukuran visual, pengukuran sentuh dan penggaris untuk ruang pengontrol dan ruang baterai harus memenuhi persyaratan 6.5.3.
8.2 tes keseluruhan
8.2.1 penampilan harus diperiksa dengan inspeksi visual, pengukuran penggaris dan sentuhan (6.5,5.3.5).
8.2.2 resistansi pentanahan (5.3.3) alat ukur resistansi pentanahan digunakan untuk mengukur elektroda pembumian tiang lampu dan resistansi bumi, harus kurang dari 30 Ω;
Alat ukur tahanan isolasi insulasi (5.3.4) digunakan untuk mengukur tahanan isolasi antara bagian konduktif dan tiang lampu baja, steel harus lebih besar dari 2 m.
8.2.3 kehilangan tegangan saluran (6.6)
8.2.3.1 bagian kawat harus diukur dengan kaliper mikrometer dan harus memenuhi persyaratan 6.6.1.
8.2.3.2 Hilangnya tegangan saluran harus diperiksa dengan mengukur dan menghitung dengan voltmeter dc kelas 0,5.
8.2.3.3 saat pengisian: di bawah kondisi penerangan yang cukup, beban yang dapat disesuaikan disimulasikan untuk mengganti baterai, arus pengenal arus beban ke modul sel surya disesuaikan, dan tegangan output modul sel surya dan input Tegangan pengontrol diukur masing-masing, yang harus memenuhi persyaratan.
8.2.3.4 pelepasan: setelah perangkat penerangan bekerja dalam keadaan terukur selama 1 jam, tegangan keluaran pengontrol dan tegangan input komponen penerangan (ketika inverter disuplai dengan daya, tegangan inverter) harus memenuhi persyaratan. Secara terpisah mengukur tegangan terminal output baterai dan terminal input pengontrol, harus memenuhi persyaratan.
8.2.4 on off light control (6.3.2)
Kontrol cahaya plus kontrol waktu: nyalakan lampu dengan kontrol cahaya, dan gunakan iluminometer untuk mendeteksi nilai pencahayaan alami dari tanah saat lampu dihidupkan;
Ketika kontrol mematikan lampu, harus dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan musim, waktu illume MENGGUNAKAN timer untuk mendeteksi.
Kontrol waktu: menghidupkan dan mematikan waktu lampu harus disesuaikan dengan kebutuhan musim, waktu pencahayaan dengan deteksi timer.
Kontrol iluminasi: gunakan iluminometer untuk mendeteksi nilai iluminasi alami dari tanah ketika lampu dinyalakan dan dimatikan.
8.2.5 efisiensi perangkat (7)
8.1 uji komponen
8.1.1 komponen konversi fotovoltaik surya (6.1)
8.1.1.1 Kinerja sel surya harus diuji sesuai dengan metode pengujian yang ditentukan dalam GB / T9535, GB / 11011 dan GB / 18911, dan semua parameter harus sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.
8.1.1.2 tegangan kerja komponen sel surya harus diukur dengan penguji luar sel surya, dan tegangan kerjanya harus memenuhi persyaratan 6.1.2.
8.1.2 baterai (6.2)
8.1.2.1 pengujian sesuai dengan GB / T19638.2 dan GB / T19639.1, dan semua parameter harus memenuhi persyaratan mereka.
8.1.2.2 baterai harus memenuhi persyaratan 6.2.2 saat berawan atau hujan selama 2 hingga 7 hari berturut-turut.
8.1.3 kontroler charge-discharge (6.3)
8.1.3.1 kinerja pengontrol pelepasan muatan harus diuji sesuai 8.2.2 ~ 8.2.12 dari GB / T19064 dan harus memenuhi persyaratannya.
8.1.3.2 uji suhu lingkungan menempatkan pengontrol dalam termostat dan melakukan 10 tes siklus suhu dari yang terendah ke suhu sekitar, setiap siklus waktu 4 jam. Setelah pengujian, pengontrol harus bekerja secara normal pada suhu lingkungan terendah dan tertinggi masing-masing (6.3.2).
8.1.3.3 inverter arus searah bolak-balik (saat perangkat digunakan) harus diuji sesuai dengan ketentuan GB / T19064 dari 8.4.2 ~ 8.4.11, dan harus memenuhi persyaratannya, dan memenuhi persyaratan 6.3.4.
8.1.4 komponen pencahayaan (6.4.)
8.1.4.1 sumber cahaya listrik harus diuji sesuai dengan standar nasional yang relevan dan harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan 6.4.1.
8.1.4.2 balast elektronik dc harus diuji sesuai dengan metode deteksi yang ditentukan dalam GB 19510.1, GB 19510.5 dan GB / T 19656 dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. 6.4.2 persyaratan harus dipenuhi.
8.1.4.3 kinerja keselamatan lampu dan lentera harus diuji sesuai dengan metode deteksi yang ditentukan dalam GB 7000.1 dan GB 7000.5.
Karakteristik optik harus diuji sesuai dengan GB / T 9468, dan hasil pengujian harus memenuhi persyaratannya dan memenuhi persyaratan 6.4.3.
Laporan inspeksi optik harus mencakup: kurva distribusi intensitas cahaya koordinat kutub, kurva isointensitas, kurva isoluminositas permukaan jalan, rasio transmitansi cahaya lampu dan lentera dan efisiensi lampu, dll. Untuk lampu penerangan jalan dan lentera, masih harus mencakup intensitas cahaya untuk mendistribusikan , gunakan kurva koefisien untuk menunggu.
Deteksi arus drive LED
8.1.5 komponen struktural (6.5)
8.1.5.1 parameter yang relevan diukur dengan pengukuran visual, sentuh, penggaris dan caliper untuk tiang lampu harus memenuhi persyaratan 6.5.1.
8.1.5.2 pengukuran visual, sentuh dan pengukuran penggaris dari parameter yang relevan untuk perlengkapan perakitan sel surya harus memenuhi persyaratan 6.5.2.
8.1.5.3 parameter yang terkait dengan pengukuran visual, pengukuran sentuh dan penggaris untuk ruang pengontrol dan ruang baterai harus memenuhi persyaratan 6.5.3.
8.2 tes keseluruhan
8.2.1 penampilan harus diperiksa dengan inspeksi visual, pengukuran penggaris dan sentuhan (6.5,5.3.5).
8.2.2 resistansi pentanahan (5.3.3) alat ukur resistansi pentanahan digunakan untuk mengukur elektroda pembumian tiang lampu dan resistansi bumi, harus kurang dari 30 Ω;
Alat ukur tahanan isolasi insulasi (5.3.4) digunakan untuk mengukur tahanan isolasi antara bagian konduktif dan tiang lampu baja, steel harus lebih besar dari 2 m.
8.2.3 kehilangan tegangan saluran (6.6)
8.2.3.1 bagian kawat harus diukur dengan kaliper mikrometer dan harus memenuhi persyaratan 6.6.1.
8.2.3.2 Hilangnya tegangan saluran harus diperiksa dengan mengukur dan menghitung dengan voltmeter dc kelas 0,5.
8.2.3.3 saat pengisian: di bawah kondisi penerangan yang cukup, beban yang dapat disesuaikan disimulasikan untuk mengganti baterai, arus pengenal arus beban ke modul sel surya disesuaikan, dan tegangan output modul sel surya dan input Tegangan pengontrol diukur masing-masing, yang harus memenuhi persyaratan.
8.2.3.4 pelepasan: setelah perangkat penerangan bekerja dalam keadaan terukur selama 1 jam, tegangan keluaran pengontrol dan tegangan input komponen penerangan (ketika inverter disuplai dengan daya, tegangan inverter) harus memenuhi persyaratan. Secara terpisah mengukur tegangan terminal output baterai dan terminal input pengontrol, harus memenuhi persyaratan.
8.2.4 on off light control (6.3.2)
Kontrol cahaya plus kontrol waktu: nyalakan lampu dengan kontrol cahaya, dan gunakan iluminometer untuk mendeteksi nilai pencahayaan alami dari tanah saat lampu dihidupkan;
Ketika kontrol mematikan lampu, harus dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan musim, waktu illume MENGGUNAKAN timer untuk mendeteksi.
Kontrol waktu: menghidupkan dan mematikan waktu lampu harus disesuaikan dengan kebutuhan musim, waktu pencahayaan dengan deteksi timer.
Kontrol iluminasi: gunakan iluminometer untuk mendeteksi nilai iluminasi alami dari tanah ketika lampu dinyalakan dan dimatikan.
8.2.5 efisiensi perangkat (7)






