视频监控系统太阳能电源方案
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户外监控供电方案随着城市化的不断推进,人们对安全的需求不断提高,户外监控系统得到了广泛的应用。
户外监控设备相对室内设备来说,面临着更为严峻的供电环境,如何提供稳定可靠的供电方案是户外监控系统必须面对的一个挑战。
传统的户外监控供电方案方案一:市电供电传统的户外监控系统大多依赖于市电供电,这种方案的优点是供电稳定、成本低廉,在城市等电力资源比较丰富的地区广泛应用。
然而,市电配电线路普遍缺乏鲁棒性,极端天气或作恶人为因素导致电力故障,可能导致监控设备停运。
此外,市电供电会增加设备的故障率和维护成本,将对监控系统的稳定性造成一定的影响。
方案二:太阳能供电太阳能供电是一种以光伏发电技术为基础的户外监控系统供电方案。
太阳能供电的优点是环保、高效、低噪音和维护简单。
然而,太阳能供电需要借助外部充电控制器进行能量的管理和分配,控制器的质量直接决定了整个系统的性能。
此外,太阳能供电系统按各种恶劣天气条件(如大雨、雪、大风等)进行设计,对于制定充电设备和电池组方案相对乏力,不能满足所有天气条件下设备的稳定供电需求。
新型户外监控供电方案方案三:风能+光能供电风能+光能供电以太阳能供电为基础,结合风力发电,实现了无人值守、全天候的电力供应。
这种供电方式是一种“化腐朽为神奇”的解决方案,在保证可靠供电的同时还兼顾了环境保护和能源的高效利用。
具体实施可以利用风力+光能混合供电系统,风力与光能是由充电控制系统进行预测控制和分时调度,保证设备全天候准确无误地运行。
采用这种方案能有效提高监控系统的自动化程度,与传统的市电供电相比,风能+光能供电方案实现了高精度和高可靠性的供电解决方案,降低了运维成本。
结论户外监控供电方案的选取是要根据现场实际情况,如场地的面积、周围环境,监控设备的功率、使用时间、监控需求等因素进行科学地把握。
然而,风能+光能供电作为一种新型的供电方案颇受用户欢迎,其解决了市电供电质量不稳定、太阳能供电受天气影响等问题,同时,其兼顾环保和经济性,在现代市场上将有广泛应用。
太阳能监控方案太阳能监控方案是一种利用太阳能供电的监控系统,通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,为监控设备提供稳定的电源。
太阳能监控系统可以应用于各种场所,如农田、学校、企业、工地等,不仅可以提供实时监控和安全保障,还能节省能源并减少环境污染。
下面是一个具体的太阳能监控方案:1. 太阳能电池板安装:选择合适的位置安装太阳能电池板,确保能够充分接收到阳光。
太阳能电池板可以安装在墙面、屋顶、支架等位置,通过不同的角度调整,最大限度地接收太阳能。
2. 电池组装:将太阳能电池板与电池组进行连接,将太阳能转化为电能,储存在电池组内。
选择高质量的电池组,保证其长时间的使用寿命和稳定性。
3.监控设备安装:选择合适的监控设备,如摄像机、红外线探测器等,根据实际需求进行安装。
摄像机可以使用高清摄像头,获取清晰的监控画面;红外线探测器可以保障设备的安全。
4.监控设备连接:将监控设备与电池组进行连接,确保设备能够正常运行。
可以使用无线连接或有线连接的方式,根据实际需求选择。
5.数据传输与存储:监控设备获取到的数据可以通过无线传输或有线传输的方式,传输到监控中心或云端服务器,实现实时监控和数据存储。
6.远程监控:搭建远程监控平台,管理监控设备、查看实时监控画面、对设备进行远程操作等。
远程监控可以通过手机APP、电脑等终端设备进行。
7.定期维护:定期对太阳能电池板进行清洁,保持其高效工作;定期对电池组进行检测和维护,确保其正常运行。
进行监控设备和系统的检修和更新,保障系统的稳定性和可靠性。
太阳能监控方案不仅可以提供实时监控和安全性保障,还可以节约能源并减少环境污染。
随着太阳能技术的不断发展与应用,太阳能监控系统将在各个领域得到广泛的应用和推广。
高速公路视频监控太阳能供电系统技术方案本技术方案用于石太高速公路(河北段)全程监控工程中为视频监控设备的太阳能电源装置,根据用户对太阳能电源装置的制造、安装、试验、供货的相关工作而提出的具体要求量身设计。
太阳能供电系统是一个由太阳能电池矩阵、充放电控制器、储备电池、输出配电板和支架等组成的可完全独立运行的直流电源系统。
要求太阳能系统即使在夜间和无日照期间内也能连续供电,为满足负载用电需求,太阳能板矩阵根据视频设备在各个设置点的功率和设备差异,为三种规格的配置,峰值分别为520瓦(分为4个24V130W的太阳能电池组件并联连接构成),960瓦(分为8个24伏120瓦的太阳能组件并联构成),1120瓦(分为8个140瓦的太阳能电池组件并联构成)。
即使在恶劣的、无人看管的、远离人烟的苛刻环境下,太阳能电池板的使用寿命也能达到25年以上。
系统设计参考规范和标准:●IEC891 为测量I-V特性的温度和日照修正程序●IEC904 光电装置●IEC1173 光电电源发电系统的过电压保护●IEC1194 独立的光电系统的特性参数●IEC364 建筑物的电气安装●IEC269-1 低压保险1.安装现场自然条件a)场站位置详细的位置情况见招标方商务文件。
设计的整个装置适应于在本工程所在地区可靠操作。
b)气象资料最高的环境设计温度: 40.2℃最低的环境设计温度: -41℃平均年温度: 6.56℃风速: 40m/sc)高速公路监控工程设计资料(由高速公路设计方提供场外设备的要求和图纸)d)建筑物电池组、控制器及有关的附件安装于系统摄像机控制箱里,签订意向合作后我公司附表单独提供详细的安装尺寸。
2.设计方案太阳能装置由以下主要部分组成:-太阳能板阵及相应支架-控制器-蓄电池-电源配电板-附件➢太阳能电池板太阳能板阵的表面是由透光性能好的低铁钢化玻璃制成,采用阳极氧化铝合金边框完全密封,太阳能板能够抵御当地的自然气候、潮湿、腐蚀、和各种机械方面的损害,如碰撞、弯折和震动等。
太阳能监控施工方案一、项目概述本项目是一座太阳能监控系统的建设,旨在利用太阳能资源为监控设备供电,以实现远程视频监控功能。
监控范围包括公路、工地、商场等多种场所。
二、系统组成本系统由太阳能发电系统、监控设备和传输设备三部分组成。
1.太阳能发电系统太阳能发电系统主要包括太阳能电池组、光伏逆变器和电池组。
(1)太阳能电池组:选用高效率的单晶硅太阳能电池板,通过与光伏逆变器相连,将太阳能转化为电能供给监控设备使用。
(2)光伏逆变器:将太阳能电池组产生的直流电转换为交流电,以满足监控设备对电能的需求。
(3)电池组:作为太阳能发电系统的储能装置,用于储存夜间或阴天时发电系统产生的电能,以确保监控设备的正常运行。
2.监控设备监控设备主要包括摄像头、录像机和监控控制台。
(1)摄像头:选择高清晰度的摄像头,以确保监控画面的清晰度和准确性。
(2)录像机:用于将监控画面录制下来,以便后期查看和分析。
(3)监控控制台:用于监控设备的远程控制和监控。
3.传输设备传输设备主要包括网络设备和通信设备。
(1)网络设备:将监控设备所获取的信号转化为数字信号,并通过网络将信号传输给监控控制台。
(2)通信设备:通过无线或有线网络,将监控画面传输到监控中心。
三、施工步骤1.前期准备确定太阳能发电系统的安装位置,选择合适的太阳能电池组、光伏逆变器和电池组,购买并配备所需的监控设备和传输设备。
2.安装太阳能电池组和光伏逆变器按照供应商提供的安装要求和图纸,安装太阳能电池组和光伏逆变器,确保安装稳固并能够充分接收太阳能。
3.安装电池组根据太阳能系统的电量需求和夜间使用需求,选择适合的电池组进行安装,并与太阳能电池组和光伏逆变器连接。
4.安装摄像头和录像机根据监控范围和需求,确定摄像头的安装位置和数量,并根据供应商提供的安装指南进行安装。
将录像机安装在固定的位置上,并与摄像头连接。
5.安装监控控制台和网络设备根据监控设备的数量和安装需求,选择合适的监控控制台,并将其安装在监控中心。
室外监控供电方案
在室外强弱电工程中,布线困难成本高成了一大难题,太阳能供电系统很好的解决了供电难的这一问题,于室外无线网络覆盖和室外无线监控项目。
在室外道路、工地、养殖场、围栏、农场、矿区等监测环境中,往往存在取电困难、输电线路成本高、监测范围大等问题。
因此,在室外远距离监控中,采用太阳能、无线网桥和高速球型摄像机的组合来实现远程监控。
下面来讲讲监控太阳能供电方案。
太阳能电池板:将光能转化为电能。
储能电池:储存电能,需要时放电。
控制器:用于控制光伏板和蓄电池的充放电,是整个供电系统的核心控制部分。
逆变器:可将直流电源(电池、蓄电池)转换为220V交流电源。
使用太阳能,最关心的问题是太阳能的持续时间。
事实上,这与太阳能发电系统的时间有关。
三个最重要的规格是。
储能电池容量:储存电能的容量和储存多少电能。
监控系统功耗:负载功率的总和,负载越大,单位时间的功耗越大。
海康威视/大华太阳能监控供电无线监控方案南京泰华智能科技有限公司于专注于为监控安防行业用户提供市政、智慧林业、智慧农业、智慧交通、水文水利、高速公路、输变电线路在线监测、海事、边海防、石油石化、雪亮工程、各类监测等行业的太阳能监控及供电系统解决方案,研制的产品"高集成、易安装、易维护、可物联、低能耗”,为不同领域不同需求用户量身打造专业可靠的太阳能(风光互补)监控及供电解决方案,为切实解决用户“取电困难”难题。
一、背景:在一些偏远地区安装监控设备由于距离远,,无市电,无光纤网络,无人看守的三无地区在安装监控设备时,由于无法供电或者供电成本过高,供电不稳定,影响监控设备的稳定运行,在这种情况下可以太阳能光伏发电供电。
太阳能供电4G传输监控和太阳能供电加无线网桥传输监控。
太阳能供电系统广泛应用于智慧水利、智慧林业森林防火、智慧交通高速公路监控、智慧电网输电线路在线监测、智慧农业、农业物联网、湿地自然保护区、地质灾害监控预警,石油石化管道监控,国土资源监控,矿山太阳能监控,以及边防哨所监控等太阳能监控供电系统。
这些区域往往取电困难,铺设线缆沿途遥远,施工周期长,成本较高;或担心因发生自然灾害电力中断;此两种情况,建议采用太阳能供电、远程4G或者无线网桥传输方案,此方案属于太阳能独立供电监控,无需铺设任何线缆,大大节省工期和施工成本,可远程查看监控信息。
二、主要应用主要只用项目1 高速公路太阳能监器系统2 森林防火太阳能监控供电系统3 水资源环境监控系统4 海岛边防太阳能监控系统5 油气田管道太阳能监控系统6 平安城市监控系统7 高压输变电线路太阳能监控系统三、系统工作原理太阳能供电系统主要由太阳能电池板、控制器、蓄电池、相关负载几部分组成,因具体使用条件的不同,产品配置上会有所差异。
风光互补供电加无线网桥系统1、不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势。
可就近供电,不必长距离输送,避免了长距离输电线路的损失;2、太阳能取之不尽,用之不竭,运行成本很低。
太阳能监控供电不足解决方案一、引言太阳能监控系统因其环保、节能、安全等特点,在户外监控领域得到了广泛应用。
然而,在实际应用中,太阳能监控供电不足的问题也时常困扰着我们。
本文将从增设太阳能电池板、优化电池板朝向角度、升级高效能蓄电池、引入混合能源供电、节能设备与系统优化、定期维护检查设备以及合理配置电源管理等方面,提出太阳能监控供电不足的解决方案。
二、解决方案增设太阳能电池板为解决太阳能监控供电不足的问题,最直接有效的方法就是增加太阳能电池板的数量和面积。
通过增加太阳能电池板的容量,提高太阳能的收集效率,从而增加监控系统的供电量。
优化电池板朝向角度太阳能电池板的朝向和角度对其收集太阳能的效率具有重要影响。
根据当地经纬度和季节变化,合理调整电池板的朝向和角度,确保其在最佳角度下收集太阳能,从而提高供电效率。
升级高效能蓄电池选用高效能、长寿命的蓄电池是确保监控系统稳定运行的关键。
通过升级高效能蓄电池,可以延长蓄电时间,提高供电稳定性,有效解决供电不足的问题。
引入混合能源供电为进一步提高供电稳定性,可以考虑引入混合能源供电方案。
通过结合太阳能、风能等多种能源形式,实现互补供电,有效弥补单一能源供电的不足。
节能设备与系统优化采用节能设备,如低功耗摄像头、LED照明等,可以显著降低监控系统的能耗。
同时,通过系统优化,如调整摄像头工作时间、降低亮度等,进一步减少能耗,提高供电效率。
定期维护检查设备定期对太阳能监控系统进行检查和维护,确保太阳能电池板、蓄电池等设备的正常运行。
及时清理电池板表面的污垢和灰尘,保持其良好的透光性,提高太阳能收集效率。
合理配置电源管理合理的电源管理策略能够确保监控系统在不同天气条件下的稳定运行。
通过设置合理的充电和放电参数,避免蓄电池过充和过放,延长其使用寿命。
同时,根据监控需求,合理调整电源输出,以满足监控设备的正常工作需求。
三、结论通过增设太阳能电池板、优化电池板朝向角度、升级高效能蓄电池、引入混合能源供电、节能设备与系统优化、定期维护检查设备以及合理配置电源管理等多方面的解决方案,我们可以有效解决太阳能监控供电不足的问题。
视频监控系统太阳能电源方案
合众力帆设备工程技术2013年6月27日
视频监控系统太阳能电源方案
根据总队《关于上报“通外山口要道视频监控系统需求方案”的通知》精神和阿比金沟通外山口要道和巴斯布谷区域的情况,制定本方案。
但由于缺少现场环境的实际资料和通往安装现场的实际道路情况,总体费用可能会与实际支出有一定的差别。
在费用增加1000元以,总体价格可不做调整。
一、用电需求及环境
1、用电功率:515W;
2、用电时间:24h;
3、光照系数:3.5;
4、阿比金沟安装地理位置:地理坐标为北纬46度07分
33.0秒,东经90度56分52.4秒;
5、阿比金沟安装位置海拔:1226米;
6、巴斯布谷区域安装地理位置:东经86°22′9.17″、
北纬48°21′7.4";
7、巴斯布谷区域安装地理位置海拔:1231米;
8、别勒其山口:北纬46°51′50.4″,东经83°53′
39.3″,
9、别勒其山口海拔1001米
8、供电能力:在连续3天阴天的情况下保持正常供电;
9、供电恢复能力:在光照系数3.5且不影响正常供电的
情况下4天可以恢复蓄电池电容量的正常值;
10、保温房:采用组装式聚酯墙板,墙体厚度150mm,尺
寸为长×宽×高=6m×2m×2m;
11、基础要求:太阳能电池组件的支架地基为截面长×
宽=500mm×500mm、高度为地下500mm地上最小500mm的砼桩;保温房地基为深度1m,截面长×宽=600mm×600mm。
二、方案设计
1、太阳能电池的配置
根据用电需求,太阳能供电系统每天需要发出的电能为:
Q发=515×24×1.2÷3.5÷75%≈5650Wp
(负载耗电量按每天75%的发电量配备,系统损耗系数定为1.2)
根据太阳能电池组件实际情况我们选用24V,单块容量180Wp太阳能电池板30块,分三组安装,每组10块。
2、蓄电池的配置
根据用电需求,为保证连续3天阴天的情况下,设备仍能够正常工作,蓄电池的容量C为:
C=515×24×3×1.2÷48÷0.6≈ 1545Ah
(系统损耗系数定为1.2,放电深度0.6)
根据实际情况,选用铅酸免维护蓄电池2V500Ah的72只,分三组,每组为48V500Ah。
3、电池柜的配置
根据蓄电池数量和体积,配置6台电池柜。
4、充电控制器的配置
太阳能电池为DC48V5400Wp,分三组。
每组的充电电流为
Imax=1800÷48=37.5A
考虑到系统长期运行的安全性,按照50%冗余的配备原则,我们选择控制器为充放分体式48V80A三台。
5、逆变器的配置
系统负载总功率是515W,考虑下到云台等含有线圈的负载,我们以4倍的配置原则配置逆变器。
我们选择输入电压DC48V,输出电压220V,输出功率2000W的进口纯正玄波逆变器一台。
6、配电柜的配置
根据控制部分的数量、体积等情况,我们选定配电柜的尺寸为1600mm×600mm×300mm
7、保温房的配置
保温房需要安置6台电池柜(780mm*470mm*928mm),1台配电柜(700mm*300mm*1600mm),1台机柜(700mm*400mm*1800mm)。
所以设计最小占地面积为12m2(6m*2m*2m)
9、太阳能支架基础
采用砼桩基础,每组前后两排,每排三个,共六组36个。
每个砼桩尺寸是1000mm×500mm×500mm
10、保温房地基
采用现场浇筑6根砼桩基础置于地下,地下最深处为1000mm,地面浇筑一个8.5m×2.5m的平台,砼桩顶部与平台连为一体。
平台上预制锚栓,尺寸如下图示。
(图略)
11、摄像头底座地基
按照设备说明书要求制作暂估地基为砼桩3个,地下1000mm地上200mm,截面为600mm×600mm。
砼桩上架设立柱为75#角钢三脚架,连接梁上下端采用75#角钢,其它连接梁采用50#角钢,下三角边长1.5米,上端三角边长为0.6米,高度为3米,全部
为焊接。
用料如下
12、其它辅料
14、商务事宜另行协商。