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La principal forma en que la tecnología de almacenamiento de energía garantiza la iluminación continua del alumbrado público es almacenando energía eléctrica u otras formas de energía y liberándolas cuando las lámparas las necesitan. Los procesos y principios específicos son los siguientes:
En primer lugar, el sistema de almacenamiento de energía convertirá el exceso de energía eléctrica en energía química, energía mecánica u otras formas de energía para su almacenamiento durante periodos de baja demanda eléctrica, como durante el día. Esto se puede lograr mediante el almacenamiento de energía en baterías, el almacenamiento de energía en supercondensadores, el almacenamiento de energía mecánica y otros métodos. Por ejemplo, el almacenamiento de energía en baterías utiliza reacciones químicas para convertir la energía eléctrica en energía química almacenada en la batería, mientras que el almacenamiento de energía mecánica, como el almacenamiento por bombeo, convierte la energía eléctrica en energía potencial mediante el bombeo de agua a un depósito aguas arriba.
Luego, durante el período de máxima demanda eléctrica, es decir, por la noche, el sistema de almacenamiento de energía libera la energía almacenada y la convierte en energía eléctrica para el alumbrado público. En los sistemas de almacenamiento de energía por baterías, este proceso se logra mediante reacciones químicas inversas, convirtiendo la energía química de nuevo en energía eléctrica. En las centrales eléctricas de bombeo, la energía potencial se convierte en energía eléctrica liberando agua para generar electricidad.
Además, los sistemas de alumbrado público suelen estar equipados con controladores que controlan su apertura y cierre según horarios o intensidades de luz preestablecidas. De esta manera, incluso bajo lluvia constante o condiciones climáticas severas, siempre que haya suficiente reserva de energía en el sistema de almacenamiento, el alumbrado público puede seguir emitiendo luz.
En general, la tecnología de almacenamiento de energía garantiza que las farolas puedan emitir luz de forma continua en diversas condiciones y proporcionar servicios de iluminación estables almacenando y liberando energía de manera eficaz, combinado con sistemas de control inteligentes.