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太阳能监控真的来了!!
其实,在监控系统日益便利的发展趋势下,与新技术的结合是安防监控技术发展的重要出路,同时也是将新技术的优势发挥到大化的重要方式。这两年太阳能板的技术有了很大的突破,特别是在民用领域太阳能电池板的光电转换效率得到了很大的提高,以及太阳能蓄电池的技术的更新,让大功率蓄电,长时间阴雨天续航供电成为了可能,太阳能控制器技术的发展进频,也都让太阳能技术稳定的应用于监控安防领域拓实了基础。使用的太阳能供电产品应用于安防监控领域,将为安防领域的拓展提供更广阔的可能。
太阳能监控可应用的场所:城乡取电不方便的重点治安监控区域、高速公路路况监控、施工工地监控、矿区监控、太型输变电站监控、重点电控、森林防火监控、辽阔边界监控、水利设备监控、大型种植养殖场所监控。
负载功率确定:
确定太阳能发电功率及配置的前提是确定前端需要供电设备(负载)的功率及耗电量。通过实验检测手段我们可以确定负载的总功率P1,P1主要包括:摄像机及其加热器和无线设备功率以及逆变器转化的功率损失。实验检测得到的总功率P1,由此可以确定负载的日耗电量W1为:W1= P1*24.
若太阳能电池板和蓄电池组采用12V供电系统电压,光伏水泵系统批发,则负载设备日耗蓄电池电容量:Q1=W1/12V=2*P1(AH)
太阳能电池方阵设计:根据负载设备日耗电量以及系统采用离网供电方式计算太阳能电池板数量。本设计拟采用单组电压为12V,单块功率为P2(W)的太阳能电池板。在忽略充电损耗的情况下,按每天平均日照时间3h计算,则单块太阳能板的日发电量为:
P2*3=3*P2 (Wh)
一般情况下充电损耗比率为10%左右,那么单块太阳能板的实际日发电量为:2.7* P2.
因此需要太阳能板的数量:
n=W/2.7P2≈9 *P1 /P2.
注: (设计时采用进一法取整).
如果考虑到设计系统为离网光伏发电系统,保证系统在冬天发电量比较低的情况下应考虑冬天日照时间每天为2.5小时 ,则:n≈11*P1/P2.
如果考虑阴雨雪天及衰减、灰尘、充电效率、雾霾等的损失等情况下的损失,以及考虑到阴雨天用电之后的蓄电池充电,应根据充满蓄电池天数相应增加太阳能电池板设计数量.
注:按照3天阴雨天电池板数量相应增加50%左右考虑.
说起网络监控的优势,昭通光伏水泵系统,恐怕大家都会不假思索的认为,监控跨度大,应用广、管理维护方便。而如果我们要加上无线网络监控的话,估计有不少的人又会马上跟上--安装和维护方便。那么如果我们再问,光伏水泵系统施工,哪里方便?--架线方便···那么电线呢?于是,太阳能不紧不慢的亮相了。而这也是太阳能在安防应用中,为必要的地方。
太阳能监控实现要迈哪些坎?
自从网络监控问世以来,安防监控一夜之间便将自己的领域扩向了荒郊野外。在诸多的深山老林中,安防监控也为自己迎来了更多的挑战。于是,光伏水泵系统价格,利用太阳能进行视频监控,无疑可以将这些挑战腾空越过。那么,使监控'飞起来'的过程中,有需要哪些技术的支持呢?
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