電纜溝蓋板裝置監測設備的需求
光伏供電電纜溝蓋板能夠利用太陽能電池將太陽能直接轉化為電能,包括太陽能電池陣列、控制器和蓄電池儲能系統三部分結構,主要由電子元器件構成,不涉及機械部件。
光伏供電設備精煉、可靠穩定、壽命長、安裝維護簡便。理論上講,光伏供電技術可用于任何需要電源的場合。光伏供電系統具有無枯竭危險、能源質量高、建設周期短、獲取能源花費時間短、無需消耗燃料和架設輸電線路即可就地發電供電、安全可靠、無噪聲、無污染排放、沒有機械旋轉部件、不存在機械磨損、不受資源分布地域和地形等限制的特點,光伏電系統原理圖根據電纜溝蓋板監測設備的需求,本項目設計的光伏供電系統,是由太陽能光伏電池方陣、蓄電池組、太陽能控制器、直流配電單元等設備組成。其各部分設備分析如下。
1)蓄電池定容。光伏蓋板設計的輸出電壓為直流24V,功率約為20W。根據此要求,開展了如下測算:每天用電量約對蓄電池進行定容,根據當地天氣情況,太陽能電池板允許最長7d無法給蓄電池有效充電,即蓄電池的自維持天數為7d。由于外界溫度對蓄電池的運行會產生影響,考慮到蓄電池的溫度補償系數,使用單一溫度折減系數90%來計,同時蓄電池很難100%進行完全放電,采用75%的放電系數,則蓄電池給硬件設備的供電量為0.48kW·h/d×7d/90%/75%≈4.97kW·h。由于硬件設備的供電均為24V直流電壓,由此可計算出蓄電池的容量為4.97kW·h/24V≈0.207kA·h=207A·h。
2)光伏板定容。對太陽能電池板定容,在對太陽能電池板定容設計時,需考慮蓄電池的充放電效率與光伏方陣的效率與可用的太陽能資源的影響。將影響因素折合成百分比來計,選取蓄電池的常用充放電系數為85%,光伏方陣的效率為75%,及由于方陣傾角與方位角造成10%的太陽能損耗,為了保證每天的發電量為0.48kW·h,則方陣所發出的總電量為0.48kW·h/85%/75%/90%≈0.837kW·h。參考深圳的日照時間約4h,則太陽能電池板的功率為0.837kW·h/4h≈209W。
3)控制器。以太陽能光伏電池方陣組件產生的直流電做為輸入,太陽能控制器轉換后輸出穩定的通信用24VDC直流電。采用具備MPPT(最大功率點跟蹤)功能的模塊化太陽能控制器,解決其光伏電源與蓄電池之間的匹配問題。
光伏供電設備精煉、可靠穩定、壽命長、安裝維護簡便。理論上講,光伏供電技術可用于任何需要電源的場合。光伏供電系統具有無枯竭危險、能源質量高、建設周期短、獲取能源花費時間短、無需消耗燃料和架設輸電線路即可就地發電供電、安全可靠、無噪聲、無污染排放、沒有機械旋轉部件、不存在機械磨損、不受資源分布地域和地形等限制的特點,光伏電系統原理圖根據電纜溝蓋板監測設備的需求,本項目設計的光伏供電系統,是由太陽能光伏電池方陣、蓄電池組、太陽能控制器、直流配電單元等設備組成。其各部分設備分析如下。

1)蓄電池定容。光伏蓋板設計的輸出電壓為直流24V,功率約為20W。根據此要求,開展了如下測算:每天用電量約對蓄電池進行定容,根據當地天氣情況,太陽能電池板允許最長7d無法給蓄電池有效充電,即蓄電池的自維持天數為7d。由于外界溫度對蓄電池的運行會產生影響,考慮到蓄電池的溫度補償系數,使用單一溫度折減系數90%來計,同時蓄電池很難100%進行完全放電,采用75%的放電系數,則蓄電池給硬件設備的供電量為0.48kW·h/d×7d/90%/75%≈4.97kW·h。由于硬件設備的供電均為24V直流電壓,由此可計算出蓄電池的容量為4.97kW·h/24V≈0.207kA·h=207A·h。
2)光伏板定容。對太陽能電池板定容,在對太陽能電池板定容設計時,需考慮蓄電池的充放電效率與光伏方陣的效率與可用的太陽能資源的影響。將影響因素折合成百分比來計,選取蓄電池的常用充放電系數為85%,光伏方陣的效率為75%,及由于方陣傾角與方位角造成10%的太陽能損耗,為了保證每天的發電量為0.48kW·h,則方陣所發出的總電量為0.48kW·h/85%/75%/90%≈0.837kW·h。參考深圳的日照時間約4h,則太陽能電池板的功率為0.837kW·h/4h≈209W。
3)控制器。以太陽能光伏電池方陣組件產生的直流電做為輸入,太陽能控制器轉換后輸出穩定的通信用24VDC直流電。采用具備MPPT(最大功率點跟蹤)功能的模塊化太陽能控制器,解決其光伏電源與蓄電池之間的匹配問題。
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