通讯基站光伏发电系统实施方案

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8KW通讯基站光伏发电系统实施方案.

8KW通讯基站光伏发电系统实施方案.

山西省忻州市五台山联通通讯基站光伏发电系统实施方案南京禾浩通信科技有限公司2014年3月13日目录1 地理位置 (3)2 气象资料 (4)3 技术方案 (5)3.1 系统原理 (5)3.2 技术说明 (5)3.2.1光伏支架的技术说明 (5)3.2.2 光伏组件的技术说明 (6)3.2.3 光伏汇流箱的技术说明 (9)3.2.4 蓄电池 (9)3.2.5 光伏控制器的技术说明 (10)4 施工方案 (13)4.1 施工技术要求 (13)4.1.1 屋面走线管道敷设要求 (13)4.1.2 光伏支架的安装要求 (13)4.1.3 独立太阳能控制箱的安装要求 (13)4.1.4 电力电缆的连接说明 (13)4.2 工程实施步骤 (14)4.2.1 现场勘察 (14)4.2.2 工程设计 (14)4.2.3 材料准备 (15)4.2.4 设备材料验收及安装 (15)4.3 独立太阳能发电系统验收 (15)4.3.1 太阳能电池组件的验收 (15)4.3.2 光伏支架的验收 (16)4.3.3 电力电缆 (17)4.3.4 太阳能电池组件汇流箱 (18)5 设备清单 (19)6 售后服务 (20)1 地理位置五台山位于山西省东北部,隶属忻州市五台县,西南距省会太原市230公里,与浙江普陀山、四川峨眉山、安徽九华山、共称“中国佛教四大名山”,位列中国佛教四大名山之首。

五台山与尼泊尔蓝毗尼花园、印度鹿野苑、菩提伽耶、拘尸那迦并称为世界五大佛教圣地。

五台山所在的山西处于黄土高原,地旱树稀,视野里整整一个是土黄色的世界,可以称为金色世界。

五台山属太行山系的北端,跨忻州市五台县、繁峙县、代县、原平市、定襄县,周五百余里。

在北纬38°50'~39°05'、东经113°29'~113°44'之间,由一系列大山和群峰组成。

其中五座高峰,山势雄伟,连绵环抱,方圆达250公里,总面积592.88平方公里。

通讯基站光伏发电系统实施方案

通讯基站光伏发电系统实施方案

通讯基站光伏发电系统实施方案一、背景和目标随着通信基站的普及和网络的扩展,基站的能源需求也急剧增加。

然而,传统的燃油发电方式不仅造成环境污染,还会增加运维成本。

因此,引入光伏发电系统作为基站能源供应的可行性已经得到广泛认可。

本实施方案旨在提供一种可行的通信基站光伏发电系统实施方案,以解决基站电力供应的问题,并降低能源成本,减少环境污染。

二、项目概述1.目标:建立可靠、高效的通信基站光伏发电系统,为基站提供足够的电力供应。

2.范围:该项目将涉及光伏组件的选型、光伏阵列的设计和安装、逆变器和电池组的安装和配置,以及与现有电网的连接。

3.时间表:本项目的实施时间预计为6个月。

4.预算:根据项目的规模和需求,预算为XXX万元。

三、实施步骤1.光伏组件选型:根据通信基站的能源需求和地理条件,选择适合的光伏组件,考虑到太阳能辐射的可利用性和组件的效率。

2.光伏阵列设计和安装:根据基站的可用面积和能源需求,设计合理的光伏阵列布局,确保光能的最大化利用。

安装固定支架和螺栓,完成光伏组件的安装。

3.逆变器和电池组的安装和配置:根据光伏阵列的输出功率和电池需求,选取适当的逆变器和电池组,并进行安装和配置。

4.与现有电网的连接:将光伏发电系统与现有电网进行连接,以便实现双向电力供应,并确保光伏发电系统按需优先利用太阳能,同时能在需要时从电网获取电力。

5.监测和维护:建立监测系统,定期检查光伏组件的性能,确保发电系统的正常运行。

定期维护和清洁组件以确保其高效运行。

四、风险评估1.天气条件:天气条件可能会对光伏系统的发电能力产生一定影响,如阴天或大雨,太阳光的接收将减少。

需预留备用电力以应对不利天气情况。

2.设备故障:逆变器、电池组或光伏组件的故障可能会导致发电系统的失效。

定期维护和检查是必要的,以及时修复和更换故障设备。

3.投资回报周期:由于光伏发电系统的高投资成本,投资回报周期相对较长。

需进行充分的经济分析和风险评估,以确保项目的可行性和回报率。

移动基站光伏建设方案

移动基站光伏建设方案

移动基站光伏建设方案
随着通信技术和智能终端的快速发展,移动通信基站在城市和农村的覆盖范围越来越广。

然而,传统基站所依赖的燃油发电存在能源浪费和环境污染的问题。

因此,利用光伏发电技术建设移动基站成为了一种绿色、可持续的选择。

首先,我们可以在移动基站的屋顶或周围空地上安装太阳能电池板。

太阳能电池板可以将阳光转化为电能,为基站提供电力。

根据基站的用电需求和太阳能资源情况,可以确定所需电池板的数量和容量。

为了最大化光能的接收,我们可以采用可调节倾角的电池板架来确保光伏设备始终正对阳光。

其次,为了确保夜间和阴雨天气的供电稳定,还可以配备电池储能系统。

太阳能发电系统可以将多余的电能储存到电池中,当太阳能不足时,电池就可以为基站提供持续的电力供应。

根据基站的用电负荷和预测的太阳能供应情况,可以确定所需电池的容量和数量。

另外,为了确保基站的运行和监控系统的正常工作,还可以在基站周围安装太阳能路灯。

这些路灯可以利用白天太阳能的储存电能,在夜间为基站提供照明和视频监控系统的供电。

最后,在建设移动基站的过程中,我们还要注意将可再生能源与传统电网相结合。

在充足的太阳能资源时,太阳能发电系统可以为基站提供所需的电力,多余电力可以通过逆变器接入传统电网进行供应。

在夜晚和阴天时,基站可以从电网获取电力,同时将多余的太阳能电力注入到电网中,实现能源的双向流动。

总结来说,移动基站的光伏建设方案主要包括安装太阳能电池板、配备电池储能系统、安装太阳能路灯以及与传统电网的连接。

这样的方案不仅可以为基站提供绿色、清洁的电能,还可以减少传统能源的使用和环境污染,实现可持续发展。

基于通信基站光伏氢燃料电池独立供电解决方案

基于通信基站光伏氢燃料电池独立供电解决方案

基于通信基站光伏氢燃料电池独立供电解决方案
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一、背景
随着电信基站的发展和技术的普及,传统的燃料发电系统在电信基站
的光伏+氢燃料电池独立供电解决方案已经受到了越来越多的关注。

目前,光伏发电技术以其可再生能源,环保绿色,无污染等优势,已经成为电信
基站的首选发电方式。

而且,氢燃料电池具有较高的能源转化效率,长久
的续航能力和体积较小的特性,对于电信基站的供电工作起着重要的作用。

二、技术方案
1.光伏发电技术
光伏发电是一项利用太阳能将光能转换为电能的技术。

这种技术可以
用于基站的供电,通常使用多晶硅太阳能电池板及其它辅助硬件,根据基
站的实际需求,进行定制化设计,从而将太阳能转化为直流电能,再经由
直流/交流变换器或太阳能汇流箱进行变换,从而为基站提供长期可靠的
优质供电。

2.氢燃料电池技术
氢燃料电池是一种将氢和氧反应,转换成电能的能源转换装置,与传
统的电池相比,其转换效率更高,续航能力更强,体积更小,安全性更高,可以满足电信基站对低温环境,长期稳定供电,节能降耗要求的供电需求。

三、优势
1.节能降耗。

光伏发电系统在4G通信基站建设中的研究和应用

光伏发电系统在4G通信基站建设中的研究和应用

光伏发电系统在4G通信基站建设中的研究和应用光伏发电系统在4G通信基站建设中的研究和应用随着科技的不断进步,通信技术也在不断发展。

而作为现代通信基站的重要组成部分之一,4G通信基站的建设也在不断推进。

然而,在基站建设过程中,能源供应一直是一个重要的问题。

传统的基站用电主要依靠电网供电,但是在一些偏远地区或者紧急情况下,电网供电可能受到限制,甚至中断。

为了确保通信的稳定运行,人们不得不寻找一种可靠的、独立的能源供应方式。

光伏发电系统正是满足这个需求的解决方案之一。

光伏发电系统利用太阳能转化为电能,具有绿色、可再生、无污染等特点。

它由太阳能电池组成,通过将太阳能直接转化为电能,供给基站的电力需求。

考虑到基站的特殊需求,光伏发电系统的设计和应用也需符合多种要求。

首先,基站的工作时间一般为24小时不间断,因此光伏发电系统需要具备高效的电能转换效率和稳定的性能。

为了降低能量损耗,常见的做法是优化太阳能电池的设计,提高单位面积的光电转换效率,同时选择高效的逆变器,提高系统的整体转换效率。

其次,基站往往位于偏远地区或者户外环境,容易受到天气和环境的影响。

因此,光伏发电系统需要具备良好的应对低温、高温和不良天气的能力。

在北方地区,例如寒冷的冬季,光伏电池的发电效率会受到一定影响。

可以采取相应的措施,如安装保温隔热设备,增加板块温度以提高发电效率。

与此同时,系统还需要进行严格的防护措施,防止雨水和灰尘对光伏电池的影响。

在设计和应用光伏发电系统时,需考虑到基站的电量需求。

通信基站的电力需求一般比较大,为了满足这一需求,光伏发电系统需要配备适当容量的电池储能装置。

同时,系统还应考虑到天气无法提供足够电量的情况下,如何实现与电网互连,以便实现电力的自动切换。

这样,在充足的阳光照射下,系统可以提供基站所需的电能,而在不足的情况下,可以从电网获取所需的电量。

光伏发电系统的研究和应用不仅在基站建设中具有广泛的应用,同样也在其他领域发挥着重要作用。

光伏发电系统在通信基站的应用

光伏发电系统在通信基站的应用

光伏发电系统在通信基站的应用目前在全世界66亿人口中,有超过20亿的人口没有得到足够的电力供应,大约占总人口的1/3。

图1显示了世界上有电和没有电的区域。

没有足够电力供应的地区主要分布在非洲、南美洲、亚洲和东南亚地区。

如菲律宾和印度尼西亚,拥有众多的岛屿,在这些狭小的岛屿地区无法统一建设大面积的电网。

而在有些地区建设和维护大面积电网的费用太高,比如中国的西北偏远地区,地广人稀,将电网引入到每一个牧民家庭从经济角度考虑是不合理的。

在一些建立了主要的高压输电网的地方,供电经常不稳定,而升级和改造需要庞大的财政预算。

幸运的是许多发展中国家拥有丰富的太阳能或者风力等可再生能源,在边远地区大规模使用这些可再生能源的供电系统,比使用大面积的高压输电网更划算。

边远地区供电系统可以应用在那些已经存在电网,但是单独的供电比扩容高压输电网更划算的场合,如在高速公路沿线使用独立的供电系统用于信号指示、通信和照明,可以避免铺设和维护地下电缆的昂贵工程。

全球太阳能资源丰富的区域包括非洲、南亚、东南亚、澳洲、中美洲和我国的青藏高原等地区,在这些地区使用太阳能供电系统供电是经济的选择。

一、边远地区通信基站供电系统选择边远地区供电系统一般包括发电设备、储能设备、能量变换和管理设备。

发电设备有柴油发电机、光伏阵列、风力发电机或者水力发电机。

储能设备一般有蓄电池组或者储能水池。

能量变换和管理设备有直流变换器、逆变器等设备。

柴油发电机是许多边远地区供电系统的能量来源,为了获得最大燃料效率和减小维护,需要负载率保持在发电机额定负载容量的60%~70%。

风力发电机的输出功率可以达到250W~500kW,但是需要选取适当的风场,具备稳定的风速。

水轮发电机虽然发电成本相对较低,但是需要选取建设在适度和稳定的河流上,水轮发电机的发电成本相对较低,但是发电机的成本较高。

通信网络要求基站等设备提供7×24小时稳定运行,基站设备除分布在市区外,还大量分布在沙漠、海岛、山顶等各种环境中,覆盖面积宽广,一般无人值守,对电源可靠性和寿命具有高要求。

通信基站太阳能供电方案

通信基站太阳能供电方案

通信基站太阳能供电方案1、太阳能光伏发电的原理及构成太阳能光伏发电是利用太阳能电池将太阳的光能转化为电能后,通过控制器的控制,一方面直接提供给相应的电路或负载用电,另一方面将多余的电能存储在蓄电池中,在夜晚或太阳能电池产生的电力不足时提供备用电源。

主要设备构成:太阳能板、光电控制器、汇流盒、太阳能板支架、蓄电池、电缆线等。

控制器是对蓄电池进行自动充电、放电的监控装置,当蓄电池充满电时,它将自动切断充电回路或将充电转换为浮充电的方式,使蓄电池不致过充电,当蓄电池发生过放电时,它会及时发出报警提示以及相关的保护动作,从而保证蓄电池能够长期可靠的运行。

当蓄电池电量恢复后,系统自动恢复正常状态。

2、负荷计算及光能发电系统配置2.1、汕头的资源情况从“可再生能源工程分析软件RETScreen ”查出:汕头年平均太阳能日辐射值达到3.89小时,2月份及3月份太阳能辐射值最小,分别为3.08、3.15小时;同时系统备电时间按3天。

2.2、太阳能电池极板的配置太阳能方阵总功率=负载功率×用电时间(H)/日照峰值时间(H)/ 损耗系数(0.75);按微站设备负载功率为100W,用电时间为24小时,日照峰值时间为3.08小时;太阳能方阵总功率=100W×24/3.08/0.75=1039W。

2.2、蓄电池的配置BC=A×QL×NL×TO/CC其中:BC为蓄电池容量,A为安全系数,取1.1~1.4之间,一般取1.1;QL为负载日平均耗电量,即工作电流乘以日工作小时数;NL为最长连续阴雨天数;TO为温度修正系数,一般在0℃以上取1;CC为蓄电池放电深度,一般铅酸蓄电池取0.75。

BC=1.1×(2.08×24) ×3×1/0.75=220Ah需配2组120AH蓄电池。

3、配置清单投资费用约12万元。

按每块太阳板0.6m2计算,占地面积约7 m2。

8KW通讯基站光伏发电系统实施方案

8KW通讯基站光伏发电系统实施方案

8KW通讯基站光伏发电系统实施方案实施方案概述:该8KW通讯基站光伏发电系统实施方案旨在为通讯基站提供可靠的清洁能源供应。

基于基站的能源需求和太阳能资源条件,我们选用适当的光伏发电系统进行规划与设计。

该方案包括光伏发电组件的选择与布局、电池储能系统的建设、并网和离网两种系统配置方案的比较以及系统监控与维护的方法。

1.光伏发电组件选择与布局:首先,我们需要根据基站能源需求和所在地区的太阳能资源条件来确定需要的光伏发电组件的功率和数量。

通常情况下,用于8KW发电的光伏发电组件在10至15KW之间,可以选择单晶硅、多晶硅或薄膜太阳能电池板。

其次,针对基站周围的环境条件和空间限制,进行光伏发电组件的布局设计。

考虑到太阳能的收集效率,定期清理光伏板表面的积尘和杂物非常重要,因此需要确保光伏板易于清洁。

此外,为避免光伏板之间的阴影遮挡,布置时需要考虑周围的建筑物、树木等因素。

2.电池储能系统建设:由于太阳能的不稳定性,需要将其收集的能量进行储存以供基站在夜间或太阳不充足时使用。

因此,电池储能系统是光伏发电系统的重要组成部分。

根据基站的能量需求和储能时间,可以选择适当容量的铅酸或锂离子电池。

电池储能系统的建设方案需要考虑到电池的充放电效率以及其寿命。

同时,需要安装智能管理系统以监测电池状态、充电和放电过程,并进行维护和保养。

3.并网和离网两种系统配置方案的比较:并网和离网两种系统配置方案针对基站的不同需求和地理位置而定。

并网系统可以将多余的发电能量出售给电网,从而获得额外收入。

而离网系统则适用于地处偏远地区或电网供电不稳定的情况下,基站需要独立供电的情况。

并网系统要求基站能够接入到电网,需要安装逆变器将直流电转换为交流电,同时安装电能计量装置以监测能量的消耗和出售。

离网系统则需要配备适当的离网逆变器和储能系统,以使基站在夜间或太阳不充足时供电。

同时,还需要安装发电系统的监测设备,监控太阳能电池板的输出功率以及电池的状态。

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山西省忻州市五台山联通通讯基站光伏发电系统实施方案南京禾浩通信科技有限公司2014年3月13日目录1 地理位置五台山位于东北部,隶属市,西南距省会230公里,与浙江、四川、安徽、共称“”,位列中国四大名山之首。

五台山与花园、印度、、并称为世界五大佛教圣地。

五台山所在的山西处于,地旱树稀,视野里整整一个是土黄色的世界,可以称为金色世界。

五台山属太行山系的北端,跨忻州市五台县、县、、市、,周五百余里。

在北纬38°50'~39°05'、东经113°29'~113°44'之间,由一系列大山和群峰组成。

其中五座高峰,山势雄伟,连绵环抱,方圆达250公里,总面积平方公里。

2 气象资料气象资料参考NASA Surface meteorology and Solar Energy资料,逐月数据为:3 技术方案系统原理太阳能发电分为光热发电和光伏发电。

通常说的太阳能发电指的是太阳能光伏发电,简称“光电”。

光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。

这种技术的关键元件是太阳能电池。

太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上光伏控制器等部件就形成了光伏发电装置。

太阳能光伏供电系统原理图技术说明3.2.1光伏支架的技术说明本系统支架的材料为型钢,由于是户外使用的支架,故做了热浸镀锌防腐处理。

作为紧固连接件,系统采用六角头螺栓,螺母,机械强度符合螺栓粗制和螺母粗制的标准,螺栓、螺母均表面热浸镀锌防腐处理。

根据当地纬度,以全年最大发电量考虑,光伏支架的角度选为35°。

支架可以在30°到50°范围内可调。

支架尺寸图如下:(单位为cm )太阳能光伏支架安装主视图光伏控制器 蓄电池矩阵直流负载太阳能光伏矩阵太阳能光伏支架安装俯视图3.2.2 光伏组件的技术说明3.2.2.1 通用安全细则(1)安装太阳能光伏发电系统要求专门的技能和知识,必须由专业资格的工程师来完成。

(2)光伏组件在光照充足或其他光源照射下时生产电力。

应当操作时请采取相应的防护措施,避免人员与30V DC 或更高电压直接接触。

(3)太阳能光伏组件能把光能转换成直流电能,电量的大小会随着光强的变化而变化。

(4)当组件有电流或具有外部电源时,不得连接或断开组件。

(5)安装、使用组件或进行接线时,应使用不透明材料覆盖在太阳能光伏组件阵列中组件的正面,以停止发电。

(6)应遵守所有地方、地区和国家的相关法规,必要时应先获得建筑许可证。

(7)太阳能光伏组件没有用户可维修的原件,不要拆解、移动或更改任何附属的部件。

(8)太阳能光伏组件安装时不要穿戴金属戒指、表带、耳环、鼻环、唇环或其它的金属配饰。

(9)在潮湿或风力较大的情况下,请不要安装或操作组件。

(10)不要使用或安装已经损坏的组件,不要人为地在组件上聚光。

(11)只有相同型号的光伏组件模块才能组合在一起。

避免光伏组件的表面产生不均匀阴影。

被遮阴的电池片会变热(“热斑”效应)从而导致组件永久性的损坏。

(12)当有意外情况发生时,请立即把控制器器和断路器关闭。

(13)缺陷或损坏的组件依旧可能会发出电量。

如果需要搬运请采取措施遮挡,以确保组件完全遮阴。

(14)在运输和安装组件时,使儿童远离组件。

(15)光伏组件在安装前请一直保存在原包装箱内。

3.2.2.2 光伏组件参数列表及尺寸图(单位为mm:)输出功率190W 工作电压开路电压开路电流 5.83A重量17Kg 工作电流 5.3A尺寸1580*808*40(mm)光伏板尺寸图3.2.2.3 光伏组件的连接图光伏发电系统由72块200W太阳能电板组装而成。

每两块200W的串联为一组,每12组为一个2400W的光伏矩阵,并配置一个汇流箱。

总共六个光伏矩阵汇成14400W的光伏阵。

光伏矩阵占地面积在1450平方米左右。

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-200w光伏板一阵列二阵列三阵列四阵列五阵列六阵列直流母排“+”直流母排“-”七阵列光伏矩阵连接示意图3.2.3 光伏汇流箱的技术说明本系统所用汇流箱制作材质为不锈钢材料,而且箱体外安装了防盗锁。

箱内有7个直流63A的断路器及一个规格为20KA的防雷器。

光伏组件的连接方式为每两块组件串联,然后八组组件并联,组成一个功率为2960W 的太阳能电池矩阵,故开关1的下端接第一组光伏板的输出,开关2的下端接第二组光伏板的输出,开关3的下端接第三组光伏板的输出,开关4的下端接第四组光伏板的输出,然后把开关1、2、3、4、5、6、7、8的上端都并联起来(“+”接“+”,“-”接“-”)。

引出来两根“+”“-”,分别接在总开关的上端,为了防止雷击,故在总开关的上端并联一个规格为20KA的防雷器。

防雷器的“地”用地线专用线接在汇线箱的箱体上,然后再引一根线接到地里。

总开关的下端接到光伏控制器的输入端。

汇线箱内的接线图如下(单位为mm:)汇线箱内主视图3.2.4 蓄电池五台山基站目前需48V1000Ah蓄电池组4组(192块2V500AH蓄电池),负载电流大概在40A左右,考虑到蓄电池深度放电系数,故整个系统可以保障连续阴雨天80个小时左右的正常工作时间。

3.2.5 光伏控制器的技术说明3.2.5.1使用注意事项太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对输出端起到过充电保护、过放电保护的作用。

合格的控制器还应具备温度补偿的功能。

使用时应注意以下几点:(1)机柜内安装时在控制器周围应留有足够的空间进行散热,因为控制器工作时会产生很高的热量;不要把控制器和开口铅酸蓄电池安装在同一机柜内,开口铅酸蓄电池工作时产生的酸性气体可能会腐蚀控制器。

(2)虚接的连接点和腐蚀的电线可能造成极大的发热融化电线绝缘层,燃烧周围的材料,甚至引起火灾;所以要保证连接头都拧紧,电线最好用扎带都固定好,避免移动应用时电线摇晃而造成连接头松散。

(3)多台同型号的控制器可以并联使用给后端设备充电,但是要保证每台控制器有独立的光伏连接。

3.2.5.2 控制器的性能参数因为输入光伏功率较大,故我们将输入光伏等分成六个矩阵分别由6个控制器分别进行控制,然后再将其输出接入到直流母排上供负载使用。

光伏控制器是用于太阳能发电系统中,控制多路太阳能电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给太阳能逆变器负载供电的自动控制设备。

光伏控制器采用高速CPU微处理器和高精度A/D模数转换器,是一个微机数据采集和监测控制系统。

既可快速实时采集光伏系统当前的工作状态,随时获得PV站的工作信息,又可详细积累PV站的历史数据,为评估PV系统设计的合理性及检验系统部件质量的可靠性提供了准确而充分的依据。

此外,光伏控制器还具有串行通信数据传输功能,可将多个光伏系统子站进行集中管理和远距离控制。

控制器的性能参数:(1)额定持续充电电流60A;(2)光伏电池输入功率3000W;(3)12V/24V/48V 电压等级自动识别;(4)系统额定电压:48V ;(5)系统额定电流:60A;(6)最大光伏输入电压:96V;(7)输出端电压范围:9~64V;(8)最大输入功率:3000W;(9)空载损耗:~;(10)接地类型:负极接地;光伏供电系统连接图4 施工方案施工技术要求4.1.1 屋面走线管道敷设要求(1)走线管道一般采用PVC管,直径不小于φ20mm;(2)所有管道之管口要光滑无毛刺,无锐边,无缺口。

管道接口处不得错位,要用管套固定,再用水泥混凝土封固。

注意在放置管道前应将管内清理干净;(3)管道铺好后,要在所有的走线管道内穿入一根12号的镀锌铁丝,在最外端的管口两端均留出500mm以上,并用纱头堵住其管口。

4.1.2 光伏支架的安装要求(1)光伏支架均采用型钢拼装结构;(2)安装时,立杆应垂直于水平面,其倾斜度不得大于立柱长度的%,整个支架应牢固可靠;4.1.3 独立太阳能控制箱的安装要求(1)控制箱应处于水平位置,安装牢固无晃动;(2)机柜内安装时在控制箱周围应留有足够的空间进行散热,控制箱上下至少留有150mm空间,保证自然对流散热。

因为控制箱工作时会产生很高的热量;不要把控制箱和开口铅酸蓄电池安装在同一机柜内,开口铅酸蓄电池工作时产生的酸性气体可能会腐蚀控制箱;(3)系统连接线建议按照不大于3A/mm2 的电流密度进行选取。

4.1.4 电力电缆的连接说明本太阳能光伏的发电系统的光伏组件的所有连接线, 必须在汇流箱中转接。

本系统提供的汇流箱采用不锈钢材质制作,经受得起风吹雨打,放在室外时可与光伏组件同等寿命,避免了木桶效应。

当接线需经常改动或当大线径导线很难连接时, 导线端应压接铜制接线环或接线叉。

电线、电缆或导管与汇线间的连接一定要足够牢靠, 以免导线在拖动中变松,具体如下:(1)在每一电路中, 导线的载流量是否与总的负载相匹配;(2)在任何一条支路中, 电压降是否超出2%或从输出端到负载的电压降, 是否超出5%;(3)过流保护是否超出导线的载流量;(4)导线颜色代码是否正确;(5)电线、电缆和导管是否运用正确;(6)导线类型和导管的尺寸数目是否正确;(7)汇流箱尺寸是否正确、有盖、便于接线;(8)电气接线端子是否都便于接线;(9)需要防潮的电气接线是否都避免了湿汽的浸蚀;(10)断路器与其需转换的电压、电流是否相匹配;(11)电气设备的地是否使用了绿色导线;(12)在系统中, 电气设备的“地”和接地导体地线是否接在同一点;(13)警告:电击的危险!接线前请在光伏阵列端及蓄电池端接入保险或断路器,防止接线时或误操作时发生电击危险,且接线前要确保保险或断路器处于断开状态;(14)警告:高压危险!光伏阵列可能会产生很高的开路电压,接线前要断开断路器或保险,接线过程中请一定小心;(15)警告:爆炸的危险!输出端正负极端子及连接到正负极上的导线一旦短路会引起火灾或发生爆炸。

请一定小心操作。

工程实施步骤工程内容包括:现场勘察、工程设计、材料准备、基础施工、设备材料验收及安装调试等几个部分。

4.2.1 现场勘察相关技术人员到设备待装地点进行实地勘测,现场勘测内容包括:根据各安装点位的情况,如地势高度、采光效果、供电线路和网络线路的分布走向,确定设备的具体安装位置、数量、各种管线综合走向。

4.2.2 工程设计根据现场勘察情况,由相关技术人员绘制各监控路口的工程施工图纸,明确施工方法、施工步骤和工程量;绘制各结构件图纸、总装图纸,明确加工工艺和装配工艺。

4.2.3 材料准备根据设备配置清单和零部件制造清单,进行设备采购、结构件加工造及辅助材料采购,按要求交货期交货。

在采购和制造过程中,应严格按照质量体系的要求,对所有采购物资和结构件的质量进行检验,对有质量缺陷的物资进行及时处理,绝不流入现场,并对相关产品的检验证明文件进行整理归档。

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