无线太阳能监控方案解析
基于太阳能供电及无线网络模式的远程水位监控系统

基于太阳能供电及无线网络模式的远程水位监控系统
随着科技的不断发展,太阳能技术及无线网络技术得到了广泛的应用。
基于这两种技术的远程水位监控系统也应运而生,成为了一个创新的解决方案。
本文将详细描述此类系统的原理、优势及应用。
一、此类系统的原理
该监控系统主要由测量仪器、太阳能电池板及无线网络组成。
首先,测量仪器安装在水库的水位高处,能及时及准确的测量水位高度。
然后,太阳能电池板负责将光能转化成电能,供给系统运行。
最后,无线网络负责传输数据,实现远程监控。
二、此类系统的优势
1. 高效节能
该系统的太阳能电池板可以有效地节省能源,减少能源使用成本。
同时,太阳能利用寿命长,不需要频繁更换,使系统维护成本减少。
2. 远程监控
利用无线网络技术,该系统可以实现远程监控。
不论水库距离多远,只要有网络连接,就可以实时监控水位信息,便于快速及时预警水库的水位情况。
3. 维护简单
整个系统不需要受到外界供电的依赖,而太阳能电池板也保持了自洁的特性,使系统的维护更加简单。
三、此类系统的应用
此类系统适用于各种有独立水源的水库,比如水利工程、农用水库等。
并且,该系统的应用不只是水位监控,还可以实现对水库的水质进行监测,提高用水的安全性及效率。
因此,此类系统与每一个需要稳定水源的行业,都有着紧密的联系。
综上,基于太阳能供电及无线网络技术的远程水位监控系统,不仅具有高效节能、远程监控、维护简单等优势,还有着广泛的应用前景。
太阳能监控方案

太阳能监控方案目录1. 太阳能监控方案概述1.1 太阳能监控方案的重要性1.2 太阳能监控方案的应用范围2. 太阳能监控方案的实施方法2.1 太阳能监控设备的选择2.2 安装太阳能监控设备的地点3. 太阳能监控方案的效益3.1 提高太阳能利用效率3.2 减少太阳能设备故障率4. 太阳能监控方案的未来发展4.1 利用大数据技术提升监控效果4.2 发展更智能化的监控方案---太阳能监控方案概述太阳能监控方案是指利用监控设备对太阳能系统进行监测和管理,以提高系统的效率和可靠性。
太阳能监控方案在太阳能领域中起着至关重要的作用,能够帮助用户实时了解系统运行情况,及时发现和解决问题。
太阳能监控方案的应用范围非常广泛,不仅可以用于家庭太阳能发电系统的监控,也可以应用于商业和工业领域的大型太阳能电站和光伏项目的监控管理。
---太阳能监控方案的实施方法在实施太阳能监控方案时,首先需要选择合适的监控设备,这些设备包括监控仪表、传感器、监控软件等。
其次,在安装这些监控设备时,需要考虑设备的位置和布局,以确保能够有效监测整个太阳能系统的运行情况。
选择合适的太阳能监控设备对于提高监控效果至关重要,用户可以根据自身需求和预算选择适合的设备,以实现系统的全面监测和管理。
---太阳能监控方案的效益实施太阳能监控方案可以有效提高太阳能利用效率,及时监测系统运行情况,发现问题并及时处理,减少因系统故障导致的能源损失,延长系统的使用寿命。
此外,太阳能监控方案还可以降低太阳能设备的故障率,及时发现设备运行异常,并采取相应措施维修,提高系统的稳定性和可靠性。
---太阳能监控方案的未来发展未来,太阳能监控方案将继续发展,利用大数据技术分析监控数据,帮助用户更好地了解系统运行情况,优化系统运行策略,提高太阳能利用效率。
同时,随着智能化技术的发展,太阳能监控方案将更加智能化,能够实现自动化监控和管理,提供更便捷、高效的监控体验,为用户提供更好的服务和支持。
如何实现太阳能设备的远程监控与管理

如何实现太阳能设备的远程监控与管理太阳能作为一种清洁、可再生的能源,越来越受到人们的重视和应用。
然而,随着太阳能设备的规模逐渐增大,如何实现太阳能设备的远程监控与管理成为了一个亟待解决的问题。
本文将探讨如何利用现代科技手段实现太阳能设备的远程监控与管理。
首先,远程监控与管理的核心是实时数据的获取与传输。
太阳能设备的运行状态、发电量等关键信息需要及时传输到管理中心,以便进行监控和管理。
目前,可以利用无线通信技术和互联网技术实现远程数据传输。
例如,可以利用无线传感器网络将太阳能设备的数据实时采集,并通过无线通信方式传输到云服务器。
同时,可以利用云计算技术将数据存储在云端,实现多地点的远程访问和管理。
其次,远程监控与管理需要建立完善的监控系统。
监控系统可以包括硬件设备和软件平台两个方面。
在硬件设备方面,可以利用摄像头、温度传感器、光照传感器等设备对太阳能设备进行实时监测。
这些硬件设备可以将采集到的数据传输到软件平台进行处理和分析。
在软件平台方面,可以利用数据分析算法对采集到的数据进行处理和分析,实现对太阳能设备的状态监测和故障诊断。
同时,还可以利用人工智能技术实现对太阳能设备的智能管理,例如通过机器学习算法对太阳能设备的运行情况进行预测和优化。
此外,远程监控与管理还需要考虑安全性和可靠性。
太阳能设备的远程监控与管理涉及到大量的敏感数据,因此必须保证数据的安全性。
可以采用加密技术和身份认证技术对数据进行保护,防止数据泄露和篡改。
同时,还需要建立备份和恢复机制,保证数据的可靠性和持久性。
在设备方面,可以采用冗余设计和故障切换技术,提高系统的可靠性和稳定性。
最后,远程监控与管理还需要考虑成本和效益。
虽然远程监控与管理可以提高太阳能设备的运行效率和管理水平,但是也需要投入一定的成本。
因此,需要进行成本效益分析,评估远程监控与管理的收益和投资回报。
可以通过降低运维成本、提高发电效率等方式来实现经济效益。
同时,还可以利用远程监控与管理的数据,进行数据分析和优化,进一步提高发电效率和降低运维成本。
太阳能监控系统详解

太阳能监控系统详解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。
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)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.按照3天阴雨天电池板数量相应增加50%左右考虑.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。
太阳能监控方案

(1)实时数据监测:通过监控平台实时查看发电设备、环境参数等数据。
(2)历史数据查询:查询历史监控数据,分析发电系统运行趋势。
(3)故障诊断与报警:对异常数据进行诊断,及时发出报警通知。
(4)运维决策支持:根据数据分析结果,为运维人员提供优化运行策略。
五、项目实施与验收
1.项目实施
3.安全监控:对发电系统的防雷、接地、消防等安全设施进行监控。
4.数据分析:对采集到的监控数据进行存储、分析和处理,为运维人员提供决策支持。
四、实施方案
1.系统架构
本方案采用分层架构,包括数据采集层、数据传输层、数据处理层和监控管理层。
(1)数据采集层:负责实时采集发电设备、环境参数等数据。
(2)数据传输层:通过有线或无线网络将采集到的数据传输至数据处理层。
太阳能监控方案
第1篇
太阳能监控方案
一、项目背景
随着我国经济的快速发展和能源需求的不断增长,太阳能作为一种清洁、可再生的能源,其开发和利用越来越受到重视。为了确保太阳能发电系统的稳定运行,提高发电效率,降低运维成本,特制定本太阳能监控方案。
二、监控目标
1.实现对太阳能发电系统运行状态的实时监控。
2.提高发电系统的安全性、可靠性和经济性。
(3)按照设计方案,进行硬件设备安装、调试。
(4)开发软件系统,进行系统测试。
(5)组织项目验收。
2.项目验收
(1)验收标准:按照国家相关标准和行业规定进行验收。
(2)验收内容:包括硬件设备、软件系统、数据传输、监控效果等方面。
(3)验收方法:通过现场查看、功能测试、数据比对等方式进行验收。
六、项目运维与保障
3.软件系统设计
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!
知识回顾 Knowledge
Review
祝您成功!
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)
无线太阳能监控方案解析

视频监控,你低碳了吗?-----太阳能无线远程视频监控方案解析引题:近几年,传统视频监控方兴未艾之时,太阳能无线网络监控,一种真正的脱“线”了的远程视频传输模式,犹如一只奇葩悄然绽放。
太阳能无线传输模式,慢慢从一种概念,成为一种实际工程案例,走入人们的视野。
本期,记者联系了致力于新能源发电供电无线监控管理的上海桥茵自动化设备有限公司总经理吴勇彪(以下简称桥茵吴总),跟我们一起揭开太阳能无线远程监控的面纱。
一、应用特点该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、低压无触电危险。
此种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,岛屿(群)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。
简单概括为“三无一有”的地方,即无人无电无网线,但需要实时监控管理又需节能零排放无污染的地方或区域。
这些野外大范围监控是网络视频监控的一个新的应用市场,它对监控系统的供电和信号传输提出了各种新的要求。
利用太阳能和无线网络传输来实施远距离视频监控,相比传统的模拟监控模式,有助于大幅度降低工程材料使用量和施工作业工程量,是野外视频监控领域节能环保的有效选择。
无线太阳能远程监控是新能源行业和物联网行业的一个有效结合。
二、系统原理和架构太阳能无线视频监控系统有太阳能发电子系统、电源管理子系统、蓄电池子系统、摄像机子系统、视频记录子系统、数据传输子系统和其它辅助子系统组成。
整个系统的架构图如下:从系统架构图中可以看出,太阳能发电子系统、电源管理子系统和蓄电池子系统构成了整个系统的供电部分,而数据传输子系统、摄像机子系统、视频记录子系统则构成了整个系统的工作部分。
其它辅助子系统指相关可选功能,如现场检测、控制、照明、入侵侦测、机械支撑部件等。
太阳能监控方案

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。
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视频监控,你低碳了吗?
-----太阳能无线远程视频监控方案解析
引题:
近几年,传统视频监控方兴未艾之时,太阳能无
线网络监控,一种真正的脱“线”了的远程视频传输
模式,犹如一只奇葩悄然绽放。
太阳能无线传输模式,
慢慢从一种概念,成为一种实际工程案例,走入人们
的视野。
本期,记者联系了致力于新能源发电供电无
线监控管理的上海桥茵自动化设备有限公司总经理吴
勇彪(以下简称桥茵吴总),跟我们一起揭开太阳能无
线远程监控的面纱。
一、应用特点
该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、低压无触
电危险。
此种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,岛屿(群)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。
简单概括为“三无一有”的地方,即无人无
电无网线,但需要实时监控管理又需节能零排放无污
染的地方或区域。
这些野外大范围监控是网络视频监控的一个新的应用市场,它对监控系统的供电和信号传输提出了各种新的要求。
利用太阳能和无线网络传输来实施远距离视频监控,相比传统的模拟监控模式,有助于大幅度降低工程材料使用量和施工作业工程量,是野外视频监控领域节能环保的有效选择。
无线太阳能远程监控是新能源行业和物联网行业的一个有效结合。
二、系统原理和架构
太阳能无线视频监控系统有太阳能发电子系统、电源管理子系统、蓄电池子系统、摄像机子系统、视频记录子系统、数据传输子系统和其它辅助子系统组成。
整个系统的架构图如下:
从系统架构图中可以看出,太阳能发电子系统、电源管理子系统和蓄电池子系统构成了整个系统的供电部分,而数据传输子系统、摄像机子系统、视频记录子系统则构成了整个系统的工作部分。
其它辅助子系统指相关可选功能,如现场检测、控制、照明、入侵侦测、机械支撑部件等。
下面我们就电源管理子系统,数据无线传输子系统以及太阳能无线视频监控系统采用的标准和接口等几个重要系统分别进行分析和阐述。
2.1太阳能发电子系统
太阳能发电是整个系统工作的能量来源,当太阳能发出的电量在供给整个系统工作后有富裕时,蓄电池中的储
备电量才会不断上升。
所以太阳能发电的能力是整个系统的关键,需要根据太阳能为蓄电池充电的速度来决定太阳能发电的功率。
由于蓄电池充电有其自身的特性和有效日照时间的影响,蓄电池需要一天或以上才能达到充满的效果。
蓄电池是维持在没有日照情况下系统工作所需的能量,当发生连日阴雨的情况时就需要蓄电池有足够的电量维持整个系统的连续工作。
由于太阳能发电和蓄电池储电的宝贵,它直接影响了整个系统的建设成本,因此整个系统中工作部分设备的低功耗运行变成为了太阳能无线视频监控的关键之一。
目前市场销售的摄像机都没有在这方面提供明确的数据,不少摄像机如高速球采用24伏交流供电。
为了使太阳能和蓄电池的电压能够满足市售摄像机的工作,必须对系统中的电压进行变化。
由于电压变换过程中的损耗,使得整个系统的电量有效使用率大幅度下降。
为了解决这个棘手的问题,我们必须制定太阳能无线监控系统进行供电及相关标准并进行统一。
“首先,所有摄像机和各种设备都基于直流12伏电压,而且满足低功耗运行要求,比如说我们对摄像机换了电机,对部分电路采用低功耗元器件并进行了特别设计;其次:缩短其部分系统的运行时间。
比如说功放,它只有在通话时才会自动开启。
这样整个耗电系统就符合低功耗要求,同时也降低了太阳能系统的供电成本。
2.2数据无线传输子系统
目前适合进行太阳能无线视频监控的数据传输方式有两种,一是基于计算机无线网络即WIFI,二是基于电信运营商的3G网络。
两种网络具有各自不同的优点,用户可以有针对性地进行选择。
如果客户的监控点离开监控中心之间的距离为数公里,而且中间没有阻隔,或者可以通过增加很少的转接点连接到监控中心,这种情况就比较适合采用WIFI传输。
采用WIFI传输可以获得较高的有效带宽,保证视频传输的清晰度和流畅性。
如果用户可以通过自身的能力建设这些WIFI基站和转接点,系统建成后总体运营成本会比较低,不过前期投入成本高。
如果客户的监控点离开监控中心比较远,而且中间具有很多负载的建筑和阻隔,这时采用3G视频传输将是一个比较好的选择。
利用3G视频传输,将视频数据通过相关的电信运营商的网络传递到监控中心。
如果可以通过互联网来传输视频则会更加容易实现跨地区的远程视频监控。
综合比较起来,WIFI传输适合于没有或较少阻挡的地区,例如农牧场、湖泊、沼泽、河流、海岸等等。
3G传输由于运营商的服务的支持,可以有效地克服建筑等对信号的阻挡,最大程度上保证视频传输,更加适合于城市、村庄、郊区和快速应急应用。
如果从经济上来比较。
笔者跟跟吴总算了一笔账。
“我们以30KM处的监控点来比较,环境是比较空旷的地带。
如果选择3G传输,每个月要交给电信运营商的3G使用费大概是600-800元,那一年的租金大概要10000元;以蓄电池5年的周期一换来算,5年大概要5万的费用;如果是WIFI传输,假设要建立6个太阳能中转(基)站,假设每个太阳能中转(基)站的建设费用要3万元,合计大概是18万元。
”
从这笔账看来,似乎3G的费用更低,不过具体工程得具体分析。
“如果半径30KM以内,监控点是10个以上,我建议用WIFI传输;如果监控点是10个以内,就用3G传输比较经济些。
不过这也要看工程商的喜好和需求,由于3G带宽还不能达到传输高质量监控图像的期望值,加上3G资费的因素,所以在开阔地域使用WIFI传输偏多些,国外的情况也是如此。
”
同时,随着4G技术的研究和发展,可以预期在4G正式运行时,其视频传输的效果可以满足人们对高质量图像监控的需要。
2.3 其他子系统
其它就是摄像机子系统,这是视频监控的中心。
工程要根据耗电设备的整个功耗参数指标,所以这些设备的参数非常重要,将直接影响到对太阳能能发电子系统和蓄电池子系统的计算和设计,直接影响到整个系统能否正常运行。
同时,由于太阳能无线视频监控都是应用于野外,受气候条件的影响很大。
在我国各地气候条件相差很大,就室外气温而言,从零下40多度至零上40多度,因此需要能够在如此宽范围的气候条件下工作的监控设备。
但不能为了解决在低温情况下的工作问题,简单地采用摄像机内加热的方法。
因为加热需要消耗大量的电量。
所以在此种监控工程中采用工业级设计标准、选用工业级元器件,使得摄像机可以在比较宽的气候条件下工作,尽量减少机内
加热的工作才是最佳选择。
“为了使得太阳能视频监控更加容易实现,我们对摄像机的联接接口进行改进。
”吴总说,“减少用线,简化安装。
我们的摄像机在提供电源、视频和云台控制的标准接口以外还提供三位一体的综合接口,使用一根联线就可以满足电源、视频和云台控制等需要”。
视频记录子系统,主要是安置在监控中心。
不过要提及到一点的是,由于是无线传输,为了克服无线传输过程可能出现的视频中断,保证视频监控不丢失,需要在现场记录设备中采用相应的存储器件,例如SD卡和硬盘。
除此之外,为了有效地保证系统工作,还需要一些辅助子系统,类似于灯光、探测、报警、支架等辅助系统,使他太阳能无线监控系统工作在良好状态。
三、应用案例
为了更好的理解太阳能无线监控视频传输,桥茵总经理吴勇彪跟我们例举了一个太阳能供电3G网络传输电塔监控系统的案例。
我们有一个制造业客户,为了保障企业生产用电安全,防止输电线路被破坏,决定对厂外的输电线路的3座供电塔进行综合监控。
3座供电塔距厂区距离分别是3至7公里,平时巡查使用大量的人力、车辆和时间。
“晚上巡查平均要1个小时,白天要3个小时,建立监控系统可以有效降低对这些电塔的监控成本。
由于电塔地处野外,无可用的网络及电源供应,因此建设监控困难很多。
”吴总说
在这种情况下,客户选择了桥茵科技的利用太阳能供电、通过3G网络传输各种信号的综合摄像监控系统。
根据客户的功能要求,经过计算,整个前端监控的耗电功率总和在25W左右。
功能和前端无线供电监控设备清单如下。
整个系统具有下列功能:
1.摄像机镜头自动跟踪移动物体
2.红外探测报警联动输入和输出
3.支持双向语音对讲
4.通过3G无线网络传输视频和各种信息
5.太阳能发电可以满足连续阴雨天工作4至7天
前端无线供电监控设备清单:
太阳能板90W 4个
蓄电池120AH,维持7个阴雨天4个
电源控制器30A 1个
自动跟踪高速球27数字变倍,彩色550TVL,黑白680TVL 1个
H.264视频服务器以及外接一个160G硬盘 1个
3G路由器 1个红外补光灯,2.5W,30M距离 2个红外探头,0.05W 8个功放和号角喇叭各1个。