太阳能无线视频监控系统的设置
太阳能智能监控系统及监控方法

太阳能智能监控系统及监控方法关键信息项1、监控系统的名称及规格:____________________________2、监控系统的功能描述:____________________________3、监控方法的流程及步骤:____________________________4、系统维护与升级的责任方:____________________________5、数据安全与隐私保护措施:____________________________6、系统故障处理机制:____________________________7、服务费用及支付方式:____________________________8、协议的有效期:____________________________9、违约责任及赔偿方式:____________________________1、协议范围11 本协议旨在规范太阳能智能监控系统的提供、使用以及相关监控方法的实施。
111 涵盖系统的硬件、软件、功能以及监控流程等方面的约定。
2、系统描述21 太阳能智能监控系统应具备高效的太阳能供电模块,以确保系统的持续运行。
211 配备高清摄像头及传感器,实现对目标区域的实时监测。
212 具有数据存储与传输功能,能够将监控数据准确无误地传输至指定的接收端。
3、监控方法31 监控方法应包括定时巡检、异常事件触发监控等多种模式。
311 定时巡检模式下,系统按照设定的时间间隔进行全面监测。
312 异常事件触发监控模式下,当传感器检测到异常情况,如温度过高、光照不足等,系统立即启动重点监控。
4、系统安装与调试41 提供方应负责系统的安装与调试工作,确保系统正常运行。
411 安装过程中应遵循相关安全规范,不得对使用方的场地及设施造成损害。
5、系统维护与升级51 提供方应承担系统的维护责任,定期对系统进行检查与维护。
511 如发现系统存在故障或隐患,应及时进行修复或采取预防措施。
光伏AGC系统操作说明

自动发电控制操作说明启AGC系统监控双击AGC监控机桌面上的“自动发电控制系统监控程序”,自动开启AGC系统监控,进入监控界面。
用户名选择“adm”,密码为“1”。
点击“确定”按钮后,进入监控界面、自动连接登录AGC装置并启动实时监控功能。
若系统监控没有自动打开,在监控程序界面上点击右键,选择“自动启动实时监控”,监控功能启动后,会看到监控数据正常更新。
2、停止AGC系统监控在监控界面上点击右键,选择“停止AGC实时监控”,即可退出实时监控。
密码同上。
3、启动AGC系统在监控界面上点击右键,选择“AGC投入”,即可启动AGC自动发电控制系统,同时信息窗口弹出,显示AGC投入成功或失败。
4、退出AGC系统在监控界面上点击右键,选择“AGC退出”,即可退出自动发电控制。
同时信息窗口弹出,显示AGC退出成功或失败。
5、有功目标值设定【远方控制】AGC主站通过发AGC远方控制投退指令,切换AGC子站远方控制/本地控制模式,AGC子站根据当前系统工况条件决定是否响应远方控制投退指令。
在远方控制模式下系统将自动获取由中调下发的有功目标值。
AGC子站超时未收到中调下发的有功目标值,将自动转换成本地控制模式。
【本地控制】用户设定。
在监控界面上点击鼠标右键,选择设定有功目标值,在弹出的输入框中输入有功目标值,点击确定。
说明:解除设定值的方法为:在监控界面上单击鼠标右键,选择解除电压目标值设定。
注意:解除设定后系统将由限功率模式转到自由发电模式,即对有功不进行控制。
6、系统工况监视启动实时监控后,系统工况监视界面AGC系统相关运行信息(图例)。
AGC投退状态:投入\退出投入为绿色退出为红色AGC控制模式:本地\远方本地为绿色远方为粉色AGC增闭锁:AGC增闭锁指当前有功不可增加的遥信状态。
正常绿色闭锁红色AGC 减闭锁:AGC减闭锁指当前有功不可减少的遥信状态。
正常绿色闭锁红色AGC超发告警:当实际出力比目标值高时,AGC超发告警为红色当实际出力比目标值低时,AGC超发告警为绿色,且显示AGC超发告警正常AGC指令:有自由发电和限功率两种自由发电为绿色限功率为粉色AGC系统数据:控制死区及总目标值为调度下发值;总输出功率是当时出线功率。
太阳能无线监控设计说明

杆式安装
卧式安装
安装在最高点
地面安装 电缆粗度至少2毫米,纯铜
地埋安装
设计过程(5)
无线链路: 本方案采用1对2设计和1对3设计。所
选设备:5M-90(接收)和5M-18(发射)。
主控中心: 本方案采用NVR网络硬盘存储服务器。
设计过程(1)
1
2
明确设计元素
配置设备参数
1、负载情况:红外球机 2、阴雨天数:3天阴雨天 3、安装地点:山东青岛
1、太阳能板大小 2、蓄电池大小 3、控制器选型 4、无线设备距离
计算公式
蓄电池大小=负载电流×时间 太阳能板大小=蓄电池大小×1.25 控制器电流>太阳能板大小/太阳能板电压
设计过程(2)
APC 5M-18
APC 5M-90
谢谢大家!
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视频服务器 无线网桥(DLB) 球机(网络/模拟) 枪机(网络/模拟)
电流 2-2.5A 1-1.5A 1-1.5A 0.5A 0.5-1.5A 0.5A
功率 24-30W 12-18W 12-18W
6W 6-18W
6W
设计过程(3)
3
购买相关产品
1、太阳能板大小:180Wp 2、蓄电池大小:150AH 3、控制器选型:15A 4、无线设备距离:5公里
1
2
明确设计元素
配置设备参数
1、负载情况:红外球机 2、阴雨天数 2、蓄电池大小:150AH 3、控制器选型:15A 4、无线设备距离:5公里
常用设备电流大小及瓦数(DC12V系统)
太阳能光伏发电无线监控系统探讨

太阳能光伏发电无线监控系统探讨摘要:太阳能光伏电站主要应用于远离公共电网的无电、少电地区和一些特殊场所,由于偏远地区的工作环境比较恶劣,不适合派技术人员或者工作人员长期职守,所以太阳能光伏电站大部分是在无人职守的状态下进行;另外,同一地区光伏电站的站点分布不均匀,也迫切需要集中监控和管理,所以实现对太阳能光伏发电站的远程监控具有十分重要的意义。
因此,本文对太阳能光伏发电无线监控系统进行分析探讨。
关键词:太阳能;光伏发电;无线监控系统太阳能光伏发电就是利用太阳电池进行光电转换,并把太阳电池方阵发出的直流电转换成符合入网标准的交流电与电网联结。
光伏发电具有无污染、安全、无噪声、资源普遍、易安装和建设周期短等诸多优点,在全世界范围内受到越来越多的重视,已成为世界各国争相发展的新能源对象。
1光伏发电系统工作原理太阳能光伏发电技术的基本工作原理是:当太阳光照射到由P型和N型两种不同导电类型、同质半导体材料构成的P—N结上时,在一定的条件下,太阳能辐射被半导体材料吸收,在导带和价带中产生非平衡载流子,即电子和空穴。
由于P—N结势垒区存在着较强的内建静电场,在电场的作用下,N区的空穴向着P区移动,而P区的电子则向着N区移动,最后在太阳电池的受光面上积累大量的负电荷(电子),而在它的背光面上积累大量的正电荷(空穴)。
即在光照作用下太阳电池内部形成电流密度、短路电流,和开路电压。
此时如果在太阳电池的两个表面引出金属电极,并用导线接上负载,即形成由P—N结、连接电路和负载组成的回路,在负载上就有“光生电流” 流过,实现对负载的功率输出。
2光伏发电系统的优点介绍太阳能光伏发电具有许多优点:2.1无污染:绝对零排放-无任何物质及声、光、电、磁、机械噪音等“排放”;2.2可再生:资源无限,可直接输出高品位电能,具有理想的可持续发展属性;2.3资源的普遍性:基本上不受地域限制,只是地区之间有丰富与欠丰富之别;2.4机动灵活:发电系统可按需要以模块方式集成,可大可小、扩容方便;2.5通用性、可存储性:电能可以方便地通过输电线路传输、使用和存储;2.6分布式电力系统:将提高整个能源系统的安全性和可靠性,特别是从抗御自然灾害和战备角度看,它更具有明显的意义;2.7资源、发电、用电同一地域:可望大幅度节省远程输变电设备的投资费用;2.8光伏建筑集成:节省发电基地使用的土地面积和费用,是目前国际上研究及发展的前沿,也是相关领域科技界最热门的话题之一。
太阳能无线监控系统设计(课程汇报)

类型:课程设计名称:太阳能无线监控系统设计关键词:太阳能发电;太阳能;电气特性:无线监控第1章太阳能无线监控系统的组成1.1 太阳能无线监控系统太阳能无线监控系统主要是由光伏阵列、控制器、储能装置、监控器、无线路由器、显示设备。
图1.1太阳能无线监控系统的构成1.2光伏阵列1.2.1光伏阵列的结构光伏发电系统,是利用以光生伏打效应原理制成的光伏电池将太阳能直接转化为电能。
光伏电池单体是用于光电转换的最小单元,一个单体产生的电压大约为0.45V ,工作电流约为220~25mAcm ,将光伏电池单体进行串、并联封装后,就成为光伏电池组件。
实际光伏发电系统可根据需要,将若干光伏电池组件经过串、并联,排列组成光伏阵列,满足光伏系统实际电压和电流的需要。
光伏电池组件串联,要求所串联组件具有相同的电流容量,串联后的阵列输出电压为各光伏组件输出电压之和,相同电流容量光伏电池串联后其阵列输出电流不变;光伏电池组件并联,要求所并联的所有光伏电池组件具有相同的输出电压等级,并联后的阵列输出的电流为各个光伏电池输出电流之和,而电压保持不变。
1.2.2光伏阵列的保护为了避免由于光伏电池方阵在阴雨天和夜晚不发电时或者出现短路故障时,蓄电池组通过光伏电池方阵放电,这就需要在方阵中加入防反充二极管,又称为阻塞二极管。
阻塞二极管串联在方阵的电路中,起单向导通的作用,它必须能承受足够大的电流,而且正向压降要小,反向饱和电流要小。
一般选用合适的整流二极管作为阻塞二极管。
在一定条件下,当某种物体落在光伏电池组件上,这块光伏电池组件将被当作负载消耗,被遮蔽的光伏电池组件此时将会发热,这就是热斑效应。
这种效应能严重破坏光伏电池,有光照的光伏电池所产生的部分或者全部能量,都可能被遮蔽的电池所消耗。
为了防止光伏电池由于热斑效应而遭受破坏,需要在光伏电池组件的正、负极两端并联一个旁路二极管,实现电流的旁路,保护光伏阵列。
除了电方面的保护,还要考虑机械方面的保护,如防风、防雨、防雹能力,另外,为了防止鸟粪沾污光伏电池表面引起热斑效应,还需要在方阵顶上特别安装驱鸟器。
4G太阳能无线视频监控系统设计方案

4G太阳能无线视频监控系统设计方案如下所示:该系统主要由太阳能组件、风力发电机、胶体蓄电池和智能充放电控制器等组成。
太阳能组件和风力发电机通过智能充放电控制器将电能储存到胶体蓄电池中,以保证系统的稳定供电。
同时,该系统还具备太阳能市电自动互补、锂电储存等辅助功能。
二.(二)4G无线视频传输子系统该子系统采用数字4G无线组成传输链路,实现视频信号的远距离传输。
同时,系统还支持SD卡现场录像模式,方便管理人员进行视频监控点的集中管理。
二.(三)视频监控子系统该子系统主要由摄像机、终端视频管理设备(如数字硬盘录像机)等组成,实现对监控点附近地区的全方位监控。
此外,系统还支持前端拾音、前端喇叭、前端录像、前端传感、目标跟踪、视频分析、图像抓拍、远距离摄像机、热感摄像机、无线广播、无线信号中继、无线信号覆盖等多种辅助功能。
三、系统配置单系统配置单如下所示:太阳能组件:4块风力发电机:1台胶体蓄电池:8块智能充放电控制器:1台数字4G无线组成传输链路:1套摄像机:4台数字硬盘录像机:1台四、售后服务及技术支持本公司提供完善的售后服务及技术支持,包括系统安装调试、故障排除、维护保养等方面,以确保客户的系统运行稳定可靠。
五、部分工程应用场景本系统已成功应用于以下场景:1.农村监控:解决农村地区没有市电和布线难的问题,对农田、畜栏等进行全方位监控。
2.远程监控:解决地理位置偏远、无法得到电力供应的地区实现远程不间断监控的问题,如山区、沙漠等。
3.工地监控:解决工地没有电力供应和布线难的问题,对工地进行全方位监控,提高工地安全管理水平。
4.景区监控:解决景区地域广阔没有电力供应又难以布线的问题,对景区进行全方位监控,提高景区安全管理水平。
该太阳能供电系统由太阳能组件、风力发电机、胶体蓄电池和智能控制器等组成。
太阳能组件和风力发电机将光能转化为电能,经由风光互补智能控制器控制,将电能存储到蓄电池中(充电)。
当需要供电时,打开控制器开关接通负载,将蓄电池中的电能提供给负载(放电)。
太阳能监控系统技术方案

太阳能4G监控系统技术方案目录太阳能4G监控系统 (1)技术方案 (1)第一章概述 (3)1.1应用背景 (3)1.2需求分析及总体目标 (3)1.3设计原则 (3)1.4设计依据 (4)第二章太阳能系统优势 (5)2.1太阳能供电系统技术简介 (5)2.1.1太阳能电池板阵列组件 (5)2.1.2蓄电池组 (6)2.2太阳能系统优势 (6)第三章太阳能4G无线视频监控系统概述 (7)3.1系统拓扑图及构架 (7)3.1.1系统拓扑图 (7)3.1.2系统构架图 (7)3.2 太阳能发电子系统 (10)3.3 数据4G无线传输子系统 (10)3.4 视频存储子系统 (11)3.5 其他子系统 (12)第四章施工完成案例 (13)4.1国家管网原油管道业务监控施工案例图 (13)4.2建筑工地施工案例图 (13)4.3农田水库施工案例图 (14)附件:清单 (15)第一章概述1.1应用背景当前农场种植的经济作物,经济价值比较高,时有偷盗的行为,当地农户农田放牧行为,无人管控。
如果安排专门的看护人员,成本比较高,传统的监控安防存在取电、网络布线比较困难,随着4G物联网的普及以及资费的下降,安装太阳能视频监控系统可以最大节省施工成本,应用成本以及农场看护人员的成本。
1.2需求分析及总体目标为了满足业主在农场管理上能做到实时监控有人进入农田放牧及偷盗行为做到语音喊话驱离的需求,本系统采用高清智能监控,远距离放大图像、语音喊话、无线4G传输、远程喊话等技术来实现农场管理需求。
本系统的总体建设目标是:1)建成统一的管理平台:过管理平台实现全网统一的安防资源管理,对视频监控、语音喊话系统进行统一管理,实现远程参数配置与远程控制等;通过管理平台实现全网统一的用户和权限管理,满足系统多用户的监控、管理需求,真正做到“坐阵指挥中心,掌控千里之外”。
2)建成高可靠性、高开放性的系统:通过采用业内成熟、主流的设备来提高系统可靠性,尤其是录像存储的稳定性。
太阳能控制器 APP 与 PC 监控使用说明书

太阳能控制器APP与PC监控使用说明书以太网监控模式文件编号:版本:V1.0说明:此APP目前只适用于安卓系统的手机等设备客户端目录1.说明 (3)2.软件安装及硬件连接 (3)2.1软件的安装 (3)2.2硬件连接 (3)2.3设备和以太网模块连接 (3)3.APP账号登录 (4)4.GPRS模式连接设备 (4)5.查看设备 (5)5.1查看设备运行状态 (5)5.2查看设备报警信息 (6)5.3查看蓄电池参数 (6)5.4查看负载参数 (6)5.5参数设置 (7)6.中英文切换 (7)7.电脑端监控设备 (8)7.1光伏后台管理系统登录 (8)7.2设备参数查看 (8)7.3参数设置 (9)7.4恢复出厂设置 (9)附录1: (10)1.说明本使用说明书指导用户如何使用WiFi模式下的APP操作与PC远程监控操作,查看或设置设备数据。
2.软件安装及硬件连接2.1软件的安装先将控制器附带的光盘放入电脑的光驱中,然后打开光盘将APP软件安装包拷贝到安卓系统手机上进行安装(或由我司相关人员提供安装包);图2-1APP安装界面注意:目前APP只适用于安卓操作系统的手机等电子设备上安装、使用;2.2硬件连接控制器接口:采用RJ45接口(RS485的通讯协议):图2-2控制器设备RJ45接口(RS485通信协议)控制器设备通过专用网线配件和WIFI模块连接,实现WIFI模式通信,进行设备运行状态查看及参数设置;2.3设备和以太网模块连接图2-3设备和WIFI模块连接图注意:以太网模块和专用配线连接后,两外两端分别与控制器的专用接线端和以太网路由器专用网线对接;路由器专用网线水晶头蓝色护套端接以太网路由器设备,黑色护套端接以太网模块专用配线网口。
注意:网线制作参考附录1;3.APP账号登录设备接线完成后将设备电池端接通电源,以太网模块电源指示绿灯点亮,打开手机APP 后,在设备主界面,点击右下角“我的”,进入到账号登录界面,账号和密码均由公司提供。
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太阳能无线视频监控系统的设置
太阳能是一种取之不尽、用之不竭的清洁环保型能源,无线监控系统采用了远距离无线网桥组网技术,使无法得到电力供应的偏远地区实现远程不间断监控成为可能。
本系统主要应用于野外以及城市不方便布线的区域,例如:建筑工地、水库大坝、河流水位、渔场林场监控,森林防火、岛屿监控、边防监控、单兵侦测等等.
太阳能发电装置与外部商用电网没有连接,但能够独立提供供电能力的光伏发电系统称为离网光伏发电系统,也称为独立光伏发电系统。
离网光伏发电系统主要由太阳能光伏发电装置、储能蓄装置、控制器、逆变器组成。
下面对各个部分作简单介绍。
光伏发电系统总的设计原则是在保证满足负载用电需要的前提下,确定最少的太阳电池组件和蓄电池容量,以尽量减少投资,即同时考虑可靠性及经济性。
在系统设计之前,设计者应尽量做到:
(1)设计尽量简单化,这样可以提高系统的可靠性。
(2)了解系统的效率,适当设计系统效率,若不合实际地把效率定在99%以上,其成本是昂贵的。
(3)在估算负载时要考虑周到,并要有一定的裕度。
(4)反复计算核查当地的天气资源,获得该地区的太阳辐射能资源,对太阳辐射的错误估计将会大大影响系统的作用。
(5)在设计系统前了解安装地点,去当地考察一下,这样对设备安置走线,保护和地带特性都有所了解。
1.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,则负载设备日耗蓄电池电容量:
Q1=W1/12V=2*P1(AH)
2.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最小数量:
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.
3.蓄电池组容量设计:
蓄电池是用来将光伏阵列产生的电能(直流)存储起来供后级负载(逆变器和交流负载)使用的部件,电池寿命由许多因素决定如放电速率,放电深度,循环次数和工作温度等,蓄电池的容量对保证连续供电是极其重要的。
太阳能方阵每日所发电量除供设备消耗外,还要多出一部分电量存储到蓄电池内以备夜间及阴雨天使用。
根据”设计规范”,设计中所配置的蓄电池组总容量应按如下公式计算:
其中: Q: 蓄电池组容量(Ah);K:安全系数,取1.25;I:负荷电流(A);T: 放电小时数(h);η:放电容量系数;t: 实际电池所在地最低环境温度数值;α: 电池温度系数(1/℃),当放电小时率≥10时,取α=0.006; 当放电小时率≥1时,取α=0.008;当放电小时率<1时,取α=0.01。
,蓄电池容量与温度关系可以由公式导出也可见表一
若系统连续24小时稳定运行时设日耗电量Q1 ,假设当地环境最低温度为:-15℃,则N天蓄电池组总容量计算公式简化为:
Q=K* Q1*N*τ
N为最长连续阴雨天数;τ为温度修正系数,-15℃时可计算
τ=1.32
由此计算出系统稳定工作的蓄电池容量:
Q≈1.65N* Q1=3.3N*P1
其中P1为系统负载总功率
在离网光伏发电系统中,蓄电池循环充电放电过程,蓄电池深度放电将直接影响蓄电池寿命及循环使用次数,设放电深度系数为C,蓄电池容量公式修正为:
Q=K* Q1*N*τ/C
放电深度系数C:一般铅酸蓄电池
取0.75,碱性镍镉蓄电池取0.85。
4.光伏组件输出功率最大化
有四个因素决定了光伏组件的输出功率:负载电阻、太阳辐照度,电池温度和光伏电池的效
率。
由此可以看到组件的温度对其功率的输出影响较大,所以阵列要安装在通风、无遮挡的地方,以保持凉爽;
5.控制器
蓄电池对充电与放电有一定的要求,频繁的过充电与过放电会使使用寿命下降,必须对蓄电池进行充放电控制,这是控制器的首要功能。
根据用户用电、蓄电池充放电、太阳电池受光照状况选择太阳电池的最大功率工作点,协调充电与用电电流。
控制器还要对系统进行检测、保护、数据显示。
6.逆变器选型
逆变器是一种功率调查装置,对于使用交流负载的独立光伏系统来说,逆变器是必要的。
逆变器的选择的一个重要因素就是您所设定的直流电压的大小。
对交流输出,我们需要考虑的除了输出功率和电压外,还应考虑其波形和频率。
在输入端须注意逆变器所要求的直流电压和所能承受的浪涌能力的电压的变化。
逆变器性能会影响到光伏系统的性能可靠性和成本。
总的说来其特性参数有:输出波形,功率转换效率,标称功率,输入电压,电压调整,电压保护,频率,调制性功率因子,无功电流等。
下面是对有些参数的说明:
功率转换效率:其值等于逆变器输出功率除以输入功率,逆变器的效率会因负载的不同而有很大变化。
输入电压:由交流负载所需的功率和电压决定。
一般负载越大,所需的逆变器的输入电压就越高。
抗浪涌能力:大多数逆变器可超过它的额定功率有限的时间(几秒钟),有些变压器和交流电机需要比正常工作高几倍的起动电流对这些特殊负载的浪涌要求应测量出来。
静态电流:这是在逆变器不带负载(无功耗)时,其本身所用的电流(功率),这个参数对于长期带小负载的情况下是很重要的,当负载不大时,逆变器的效率是极低的。
电压调整:这意味着输出电压的多样性。
较多的系统在一个大的负载范围内,均方根输出电压接近常数。
电压保护:逆变器在直流电压过高时就会损坏。
而逆变器的前级—蓄电池在过充电时逆变器的直流输入电压就会超过标称值,所以作控制器来控制蓄电池的充电状态是十分必要的。
在无控制器时逆变器须有检查测试保护电路,当电池电压高于设定值时,保护电路会将逆变器断开。