太阳能监控离网供电系统解决方案书

合集下载

森林防火监控太阳能供电系统方案(可编辑优质文档)

森林防火监控太阳能供电系统方案(可编辑优质文档)

森林防火监控太阳能供电系统方案(可编辑优质文档)(可以直接使用,可编辑完整版资料,欢迎下载)森林防火监控太阳能供电系统方案一、概述采用太阳能发电解决森林防火监控设备供电问题成为最快、最有效的办法。

无须架设电力线并且一次性投资,无需缴纳电费。

太阳能发电操作简单、既经济又节能、环保。

并且太阳能供电是一种既不消耗资源又无污染排放的清洁能源,使用寿命长、性能稳定、维护费用较低。

1、设计原则根据郑州地区的太阳能资源具体情况和负载耗电量确定太阳能发电的容量保证森林防火所有监控设备供电监控设备考虑全天供电,最大每日供电时间为24小时经济、实用、可靠2、设计依据对此系统提出的主要指标■太阳能电池组件保证使用寿命长,设计在25年以上■蓄电池容量能满足负载168小时连续供电常规和经验参数■太阳能电池方阵倾角为41°■太阳能电池方阵面获得的辐射量为平面值的1.1倍■经计算郑州地区平均每日峰值日照时数(方阵面上)为4.04小时以上二、监控设备功率及日耗电量的确定三、电站功率及配置的确定1、蓄电池组容量设计蓄电池的容量对保证系统连续供电是很重要的。

因为设备所需的电量都是由蓄电池提供的,太阳能方阵每日所发电量都要存储到蓄电池以供设备消耗,根据要求,在郑州地区使用,且需要满足10个连续的阴雨天正常工作。

经我公司设计得出:蓄电池的选用为:24V、600Ah2、太阳能电池方阵设计(1) 太阳能电池方阵基本单元选定,拟选定单组为24V、150Wp太阳能电池板(2) 需要太阳能板的数量:共需要4块150Wp太阳能电池板并联,总功率:600Wp。

四、设备选型1、电池组件的选型:OSM系列高效太阳能(光伏)组件适合各种应用中的供电需求。

太阳能组件不含有运动部件,使用寿命至少二十年以上。

太阳能组件可抵抗各种恶劣天气条件,包括剧烈的温差变化、潮湿、强风以及冰雹的撞击。

产品特点1.按国际电工委员会IEC61215:1993标准要求进行设计,采用先进工艺技术和生产设备制造,确保了组件可靠稳定以及长达25年的使用寿命。

太阳能离网发电系统(20kWp)技术方案

太阳能离网发电系统(20kWp)技术方案

20kWp太阳能离网发电系统技术方案桂林尚华新能源有限公司(一)太阳能离网系统主要组成离网型光伏发电系统广泛应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站和路灯等应用场所。

系统一般由太阳电池组件组成的光伏方阵、太阳能控制逆变一体机、蓄电池组、负载等构成。

光伏方阵在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过太阳能控制逆变一体机给负载供电,同时给蓄电池组充电;在无光照时,由蓄电池给太阳能控制逆变一体机供电,再给交流负载供电。

图1 离网型光伏发电系统示意图(1) 太阳电池组件是太阳能供电系统中的主要部分,也是太阳能供电系统中价值最高的部件,其作用是将太阳的辐射能量转换为直流电能;(2) 太阳能控制逆变一体机主要功能分为2部分,MPPT太阳能控制器和DC/AC双向充放电控制器,其作用是对太阳能电池组件所发的电能进行调节和控制,最大限度地对蓄电池进行充电,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。

同时把组件和蓄电池的直流电逆变成交流电,给交流负载使用。

(3) 蓄电池组其主要任务是贮能,以便在夜间或阴雨天保证负载用电。

(一) 主要组成部件介绍2.1 太阳电池组件介绍图2 硅太阳电池组件结构图太阳电池组件是将太阳光能直接转变为直流电能的阳光发电装置。

根据用户对功率和电压的不同要求,制成太阳电池组件单个使用,也可以数个太阳电池组件经过串联(以满足电压要求)和并联(以满足电流要求),形成供电阵列提供更大的电功率。

太阳电池组件具有高面积比功率,长寿命和高可靠性的特点,在25年使用期限内,输出功率下降一般不超过20%。

2.2 太阳能控制逆变一体机介绍采用新一代的全数字控制技术,纯正弦波输出;太阳能控制器和逆变器集成于一体,方便使用;可以由太阳能电池板单独供电工作,也可以接入市电或发电机,实现太阳能/市电互补、太阳能/发电机互补;适用于电力缺乏和电网不稳定的地区,为其提供经济的电源解决方案。

2.3 蓄电池介绍蓄电池主要是用于储能,以便在夜间或阴雨天给负载提供电能。

智能监控系统太阳能光伏供电设计方案

智能监控系统太阳能光伏供电设计方案
太阳能光伏发电
背景介绍
设计目标和意义
利用太阳能光伏发电,减少对传统能源的依赖,降低碳排放,保护环境。
节能减排
经济性
可靠性
可扩展性
太阳能光伏发电成本逐年降低,为智能监控系统的供电提供了经济可行的方案。
太阳能光伏发电系统可为智能监控系统提供可靠的电力保障,降低了对传统电网的依赖。
太阳能光伏发电系统具有可扩展性,可根据智能监控系统的需求增加发电能力。
蓄电池设计
选用适当的蓄电池,以及太阳能电池板和蓄电池之间的接口,保证系统的稳定性和可靠性。
监控系统硬件设计
数据分析处理
对传感器采集的数据进行实时分析处理,调节太阳能电池板的工作状态,以实现最大功率点追踪(MPPT)。
故障诊断
实时监控整个系统的工作状态,出现故障时能够及时诊断并处理。
监控系统软件设计
02
系统架构设计
智能监控系统
整个系统包括前端监控摄像头、传输网络、后端存储和管理系统以及太阳能光伏供电系统等部分。
采用高清摄像头,具有夜视功能,可实时采集监控区域的图像和数据,并通过网络传输至后端系统。
采用有线和无线网络结合的方式,将前端监控摄像头采集的数据实时传输至后端管理系统。
对接收到的数据进行存储和管理,支持多画面同时显示和回放,并可对监控区域进行远程管理和控制。
xx年xx月xx日
智能监控系统太阳能光伏供电设计方案
CATALOGUE
目录
引言系统架构设计太阳能光伏系统详细设计智能监控系统详细设计系统的保护与可靠性设计经济及环境影响评估结论与展望
01
引言
全球能源需求日益增长,传统能源资源面临枯竭和环境污染等问题。
能源危机
利用太阳能资源,通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,具有清洁、可再生等特点。

太阳能离网工程安装方案

太阳能离网工程安装方案

太阳能离网工程安装方案一、前言太阳能离网工程是指通过太阳能光伏发电系统,将太阳能转化为电能,满足建筑物、车辆、通信设备等设施的独立供电需求,不依赖于电网。

太阳能离网系统具有环保、可靠性高、无噪音、维护成本低等优势,适用于边远地区、山区、荒漠及需要临时电力的地方。

本文旨在介绍太阳能离网工程的安装方案,包括方案概述、系统组成、安装步骤及注意事项等内容,希望能对相关人员提供参考。

二、方案概述1. 方案目的本方案旨在设计并安装一套太阳能离网系统,以实现独立供电的需求。

系统将由太阳能组件、控制器、电池、逆变器、电源管理系统等组成,能够稳定、高效地将太阳能转化为电能,并能储存电能以备不时之需。

2. 方案范围本方案范围包括太阳能组件的安装、太阳能电池储能系统的配置、逆变器的安装以及整个系统的联调等工作。

3. 方案目标本方案的目标是通过合理选材、合理布局、合理规划等手段,确保系统能够稳定、高效地运行,满足用户的独立供电需求。

三、系统组成1. 太阳能组件太阳能组件是太阳能离网系统的核心部件之一,将太阳能转化为电能。

优质的太阳能组件应具备高光电转换效率、耐腐蚀、耐高温、抗风吹等特点。

常见的太阳能组件有单晶硅、多晶硅、薄膜等类型。

2. 控制器控制器用于对太阳能组件的输出电压和电流进行控制,保证充电电压和电流的精确控制,并对电池进行过充、过放、过流、短路等保护措施。

3. 电池电池是太阳能离网系统的储能部件,可以储存白天太阳能发电系统产生的电能,以供晚上或天阴时使用。

电池的选择应考虑功率、容量、寿命、充放电效率、安全性等方面。

逆变器是将直流电转化为交流电的装置,实现光伏电池发出的直流电转变为交流电,以满足实际用电需求。

逆变器的选择应考虑功率、波形、效率等方面。

5. 电源管理系统电源管理系统用于监测、管理太阳能离网系统中的各种设备,包括太阳能组件、控制器、逆变器、电池等设备。

该系统可实现远程监控、诊断及故障排除,并能实现系统的自动化运行。

太阳能离网光伏发电站系统设计方案模版

太阳能离网光伏发电站系统设计方案模版

太阳能离网发电系统设计一、工程概述1、工程名称***离网系统2、地理位置(经度、纬度、环境状况、气候条件、风力状况、阳光资源等)3、气象资料二、方案设计(一)用户负载信息冰箱的耗能根据冰箱的使用模式和开关冰箱门的频率有关,目前普通冰箱的日耗电大约1度左右。

(二)系统方案设计根据用户要求,本方案为光伏离网系统本系统是一个离网系统,其原理如下图所示:1、太阳能电池板方阵的设计(查询安装地区逐月辐照强度随倾角变化规律、倾角计算、支架设计或选取、电池板容量计算、电池板型号选择及数量确定并列出基本技术参量表、布局)逐月辐照强度随倾角变化规律二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月年平均所选电池板的基本技术参数如下所示:2、蓄电池组的设计(容量计算、安装地区户用电压情况、蓄电池型号选择、数量确定、布局)在系统中储能主要靠铅酸蓄电池,蓄电池的容量利用下下面公式计算:其中:C:蓄电池容量[kWh]D:最长无日照间用电时[h]F:蓄电池放电效率的修正系数(通常取1.05)Po:平均负荷容量[kW]L:蓄电池的维修保养率(通常取0.8)U:蓄电池的放电深度(通常取0.5)Ka:包括逆变器等交流回路的损失率(通常取0.7,如逆变器效率高可取0.8)所以此处的蓄电池的容量应该为:C=15×3×1.05/(0.7×0.5×0.8)=112.5KWh 由于系统设计的参考连续阴雨天数为3天,所以蓄电池放点深度选择为0.5。

根据福建福州的电力情况,户用电压为220V,蓄电池电压选择为24V,蓄电池组由12V的蓄电池串并而成,所以每串需要2块蓄电池串起来达到24V。

选用36块单体为12V150Ah的蓄电池,总共18串进行并联,蓄电池总容量为54000Ah,即129.6KWh。

电池型号选择双登的6-GFM-150。

3控制器的设计(型号及主要参数)控制器的输入路数不够,可使用三通连接器使两块组件并联后接入控制器。

太阳能供电监控系统的解决方案

太阳能供电监控系统的解决方案

太阳能供电监控系统的解决方案太阳能是取之不尽用之不竭的环保能源,在众多新能源当中,太阳能无疑是最优的选择之一。

利用太阳能的产品很常见,如太阳能热水器、太阳能路灯、太阳能电池、太阳能汽车等等。

只是在安防领域里,太阳能监控还是很新鲜的东西。

但是随着太阳能技术的不断完善,蓄电技术的不断提高,太阳能已经可以很方便的应用到安防监控领域了。

太阳能监控系统由于主要利用的是可再生新能源供电的无线传输模式,所以该系统具有不需挖沟埋线、不需要输变电设备、不消耗市电、维护费用低。

此类工程案例主要应用于一些偏远地带以及太阳能资源相对丰富的地区。

如高速公路,电力传输线监控,石油、天然气管道监控,森林防火监控,水资源监控,矿产资源监控,边境线监控,航道指示灯塔、海岸线等。

其次是景区的需要,如城市风光景区、旅游景区、自然保护区、野生动物保护园区等取电不便的场所。

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最大化的重要方式。

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步,也都让太阳能技术稳定的应用于监控安防领域。

使用优质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。

太阳能无线监控系统主要由太阳能供电系统、无线视频传输系统、视频监控系统三个子系统组成。

太阳能供电系统是由太阳能组件、蓄电池、逆变器、智能充放电控制器等组成;而无线视频传输子系统是由数字网桥、3G/4G网络等组成;视频监控系统是由摄像机、终端视频管理设备(如数字硬盘录像机)等组成。

根据需要可增加其它辅助功能如:前端喇叭、前端传感、视频分析、无线广播、移动侦测等。

太阳能供电系统的工作原理是太阳电池组件将太阳的光能转化为电能,太阳能充放电控制作为中心控制设备,一方面将太阳电池组件转化的电能存储在蓄电池里,一方面控制蓄电池对负载供电。

光伏发电离网系统方案

光伏发电离网系统方案

1、离网太阳能发电系统2、客户需求4KW交流水泵,每天工作一小时,2—3天阴雨天,纯离网系统。

3太阳能供电系统:3。

1太阳能发电系统原理图4.系统配置与参考价格太阳能电池组件高效晶硅电池组件200Wp*8=1.6KWp蓄电池太阳能专用蓄电池12V150AH * 8pcs,(14.4度电。

可以满足4KW负载工作1小时,三天用电量)控制器48V 50A*1pcs逆变器48V6KW*1pcs纯正弦波逆变器,满足4KW水泵工作,wire 4mm2×1 , 太阳能专用光伏支架光伏专用支架Q235钢材热镀锌工作温度—30℃─50℃参考报价RMB: 元报价有效期30天付款方式预付货款的50%作为定金,余款发货前付清.交货时间收到定金后15—30天。

分项成本(RMB:元)1、光伏组件:36V200Wp8pcs*8 1。

6KW 5760。

002、48V50A充电控制、48V6KW纯正弦波逆变一体机:95003、蓄电池:12V 150Ah 8pcs 83504、支架:1000.00注:1。

本预算为概算。

具体价格需等方案及具体配置确定后才能决定。

2。

此报价为主要材料税前报价,不包括运费、安装费及基础施工费;3、由于水泵属于动力元件,开启的瞬间需要额定功率3——5倍的电量,否则水泵是没办法启动的,所以对逆变器要求很高,同样造价也偏高。

5.离网型供电方案多年的开发设计经验,系统设计安全可靠,效率高。

1.高效率2.发电量逐级跟踪系统,当发电量从早上到下午发生变化时,会自动安排不同的机组工作,降低系统自身损耗,3. 休眠功能当不需要负载输出时,机组自动进入休眠状态,降低系统损耗与常用的火力发电系统相比,我公司光伏发电的优点主要体现在:1,无枯竭危险,太阳光普照大地,没有地域的限制无论陆地或海洋,无论高山或岛屿,都处处皆有,可直接开发和利用,且勿须开采和运输2安全可靠,无噪声,无污染排放外,电源无高次谐波干扰,特别适用于通信电源;;3不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势,平原、河道、海洋、高山、雪原、海岛、森林地区,任何需电的地方都可以使用晶体硅太阳能电池发电系统;4无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;5高性能:晶体硅太阳能电池发电系统具有抗台风、抗冰雹、抗潮湿、抗紫外辐照等特点,组件系统可以在零下40度到零上70度环境下正常工作;6使用者从感情上容易接受;7经济使用:建设周期短,获取能源花费的时间短,维修成本底一次性投资终身受益.据预测,太阳能光伏发电在21世纪会占据世界能源消费的重要席位,不但要替代部分常规能源,而且将成为世界能源供应的主体。

高速公路视频监控太阳能供电系统技术方案书(石太高速河北段)

高速公路视频监控太阳能供电系统技术方案书(石太高速河北段)

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。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

离网太阳能监控供电系统东莞市易云电子科技有限公司
1 系统概述1.1 系统简介
离网太阳能监控供电系统(以下简称“系统”)是一种不依靠国家电网存在的独立供电系统,一般由太阳能板、控制器、蓄电池三部分构成。

太阳能板在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过控制器将其储存在蓄电池中,输出电压为 DC 12V±20%,可选DC12转AC24V逆变电压,以及USB5V,DC24V输出。

广泛应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站、路灯照明以及安防监控等场所,如图 1-1 所示。

图1-1 离网太阳能供电系统
系统概述1
1.2 系统特点
● 可实现在线电量监控,实时了解太阳能供电情况。

● 可支持 2~6 个连续阴雨天(太阳能无输入的情况下),提供负载不间断供电。

● 32650磷酸铁锂电池储能,循环使用寿命大于 1500 次,是传统铅酸电池的两倍以上,体积更小,重
量更轻,无需地埋,安装更加便捷。

减少施工成本。

● 系统回电时间短(1 天~7 天),大大优于市面上同类产品(5 天~15 天),大幅提升系统稳定性
● 锂电池具备低温加热和低温禁充功能。

电池温度低于 0℃时,锂电池禁止充电,同时加热模块启动;
当电池温度上升至 0℃以上时,充电电路自动开启。

● MPPT 充电控制,充电效率较传统 PWM 控制器提高 15%。

● 低温放电性能优异,在-20℃可释放≥90%标称容量;比同类产品低温性能提升 50%,大幅提升低温
环境下的可靠性。

● 太阳能板安装倾角可调,可适用于不同地区
同类产品对比:
性能对比低功耗太阳能供电系统市场同类产品
回电时间1~7 天5~15 天
控制器MPPT,12V/20A PWM,12V/10A
锂电池类型磷酸铁锂三元锂
电池循环寿命≥1500次≥800次
电池安全性高高温安全性差
系统概述2
低温放电性能-20℃可释放≥90%标称容量-20℃可释放≥60%标称容量
低温充电温度更广(-20℃~60℃)一般(0℃~45℃)
电量实时显示支持不支持
性能对比低功耗球机市场同类产品
功率静止功率低至 3.86 瓦13w 左右
休眠功能支持不支持
4G 传输支持(4G 型号)不支持
红外功能支持不支持
倍率40 倍30 倍电量实时显示支持不支持
1.3 系统组成
本系统推荐的典型连接如图 1-2 所示,可选择两种方案,直接连接 4G 球机或连接非 4G 球机、合路器和无线设备。

图1-2 系统组成
系统概述3
1.4 工作原理
白天系统利用太阳能板存储电量,同时提供负载用电,多余的电量储存在电池中,如图 1-3 所示。

图1-3 白天工作模式
晚上系统将完全由锂电池提供负载用电,如图 1-4 所示。

图1-4 夜晚工作模式
系统概述4
2 产品介绍2.1 产品选型
物料号名称型号主要参数备注可视云离网太阳能Sun200W40AH36V/150W 太阳能板,12.8V/40Ah包含:太阳能
供电系统(锂电/普通锂电池 12V/10A MPPT 控制器,板、太阳能板安
版)角度可调支架装支架、锂电
备电容量:512Wh池、控制器、配
负载功耗/备电时间: 5W/102h、电箱(不包括立
8W/64h、10W/51.2h杆)
可视云离网太阳能SUN200W60AH24V/200W 太阳能板,12.8V/60Ah
供电系统(锂电/快充锂电池 12V/10A MPPT 控制器,
版)角度可调支架
备电容量:512Wh
负载功耗/备电时间: 5W/102h、
8W/64h、10W/51.2h
可视云-太阳能储能SUNPJ-SUNBAT-60AH12V12.8V-40Ah可选配,增加一
磷酸铁锂电池倍备电时间
-12.8V-40Ah
40 倍HC861 需配合无线传
200W 低功耗网络球机输
40 倍HC861-4G 4G 版
200W 低功耗网络球机
(4G)
2.2 太阳能板
2.2.1 结构部件
图2-1 太阳能板图
2.2.2 结构尺寸
图2-2 太阳能板SUNPJ-SUNPAN-100W(单位:mm[inch])
2.2.3 技术参数
2.2.4 太阳能板支架
太阳能板支架安装角度可分为 15°、30°和 45°,如图 2-4 所示。

支架安装空位有两种:安装太阳能板(DH-PFM371-150)时,支架尺寸如图 2-5 所示;安装太阳能板(SUNPJ-5164)时,支架尺寸如图 2-6 所示。


图2-4 太阳能板安装支架SUNPJ-5164(单位:mm[inch])
图2-5 支架安装尺寸图(1)(单位:mm[inch])
图2-6 支架安装尺寸图(2)(单位:mm[inch])
2.3 配电箱
2.3.1 结构部件
图2-7 配电箱结构图
图2-8 配电箱SUNPJ-BOX-40AH/60AH(单位:mm[inch])
图2-9 配电箱安装箍筋(单位:mm[inch])
2.3.3 技术参数
2.4 锂电池
2.4.1 结构部件
图2-10 锂电池结构图
2.4.2 结构尺寸
图2-11SUNPJ-SUNBA-40AH12V(单位:mm[inch])
2.4.3 技术参数
2.5 低功耗球
产品特点:
● 支持休眠模式和低功耗静止模式,静止模式下功耗不高于 3.86 瓦,支持 4G 传输(4G 型号)
● 可与太阳能设备实现通讯,在 OSD 上叠加电池剩余电量信息,实时了解系统的备电情况。

● 内置 150 米红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀
● 支持 40 倍光学变倍,16 倍数字变倍
产品主要参数:
● HD861:休眠功耗 2.76W,白天静止功耗 3.86W,晚上静止功耗 12W(开启红外灯),最大功耗 20W
(转动+红外灯)
● HD861-4G:休眠功耗 3W,白天静止功耗 7W,晚上静止功耗 15W(开启红外灯),最大功耗
23W(转动+红外灯)
● 光学变倍:40 倍
● 红外距离:150 米
● 图像传感器:1/2.8 英寸 CMOS
● 分辨率:1920×1080
● 焦距:4.95mm~198mm
● 视场角:水平:66.55°~1.95°(近焦到远焦)
● 光圈值:F1.6~F4.95
3 系统安装3.1 安装准备
3.1.1 安装环境要求
● 安装环境应符合电气和相关防火规范的要求。

● 安装地点应选择常年有充足阳光照射,且四周无遮挡物的地方,确保太阳能板有充足的采光。

● 如果安装环境有遮挡物,需确保太阳能板安装的最低位置高于周围障碍物至少 1m,否则导致发电量
下降而出现蓄电池亏电,长期亏电状态会永久性的损坏蓄电池。

● 安装地点地下应避开电缆、光缆等公共设施,以免影响施工安装。

● 立杆的地基须浇筑在足够坚实的粘土层。

● 太阳能板背面要确保通风顺畅。

3.1.2 立杆安装要求
根据实际需要自行准备立杆,立杆结构如图 3-1 所示,相关尺寸要求请参见表 3-1。

图3-1 立杆结构及要求(单位:mm[inch])
3.2 使用注意事项
● 当控制器处于正常充电状态下,如断开蓄电池连接会对控制器直流负载产生一定影响,严
重的甚至将会损坏负载。

● 当控制器充电停止 10 分钟内,如对蓄电池进行极性反接操作会损坏控制器的内部元件。

4 日常维护4.1 日常维护项
为了保持最佳的长久的工作性能,建议检查以下项目。

● 检查所有裸露的导线有无因日晒、与周围其他物体摩擦、干朽、昆虫或鼠类破坏等导致绝缘层受到
损坏。

如果有损坏,请及时维修或更换导线。

● 检查所有的接线端子是否有腐蚀、绝缘损坏或燃烧/变色迹象,接线端子是否拧紧。

● 检查是否有污垢、筑巢昆虫或腐蚀现象,如果存在以上情况,须及时清理。

● 检查防雷器是否失效。

若已失效,及时更换已失效的防雷器以防止造成控制器或其他设备的受雷击
损坏。

● 在一些特定的有特殊气候条件的区域,需要进行必要的维护以确保系统的正常工作。

如干燥多尘少
雨的地区,太阳能板上会堆积很多灰尘,影响系统的发电效率;寒冷多雪冰冻地区,太阳能板上会被冰雪覆盖,导致发电量减少甚至不能发电。

因此,太阳能板应定期清理灰尘。

雪天生成积雪的必须及时清理积雪。

● 定期检查系统周边植物的生长情况,查看是否对太阳能板造成遮挡,如有遮挡需及时清理。

● 根据蓄电池的使用情况,每 3~5 年,更换性能下降的蓄电池。

相关文档
最新文档