太阳能无线监控系统解决方案
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。
大华4G太阳能离线高速公路监控方案

大华4G太阳能离线高速公路监控方案随着交通事故的频发和社会安全问题的日益凸显,高速公路的安全问题成为了一个亟待解决的难题。
大华4G太阳能离线高速公路监控方案可以有效地解决高速公路监控的问题,提高道路交通的安全性。
本文将详细介绍该方案的设计构想。
1.设备组成该方案的主要设备包括高清摄像头、4G网络视频服务器、太阳能供电系统和喇叭等。
高清摄像头负责采集交通场景的图像,4G网络视频服务器负责传输和存储视频数据,太阳能供电系统提供独立的电力支持,喇叭用于紧急广播。
2.方案原理该方案利用高清摄像头实时监控高速公路上的交通情况,并将采集到的图像通过4G网络视频服务器传送到监控中心进行分析和存储。
同时,太阳能供电系统为设备提供可靠的电力支持,保证设备长时间稳定工作。
在紧急情况下,喇叭可以进行广播,提醒驾驶员注意交通安全。
3.设备部署在高速公路上,我们将高清摄像头安装在适当的位置,确保监控范围覆盖道路的所有关键部位,如匝道、路口等。
摄像头与4G网络视频服务器通过无线网络连接,实时传输视频数据到监控中心。
太阳能供电系统通过太阳能电池板收集太阳能,并将其转化为电能供给设备使用。
太阳能电池板可以安装在摄像头上方或周围的支架上,以获得最佳的太阳能收集效果。
喇叭可以设置在高速公路的关键位置,如出口和进口处。
当出现紧急状况时,监控中心可以通过4G网络视频服务器控制喇叭进行语音广播,提醒驾驶员注意交通安全。
4.数据传输通过4G网络视频服务器,摄像头采集到的图像数据可以实时传输到监控中心进行处理和存储。
该方案采用了4G网络进行数据传输,具备较高的传输速度和稳定性,可以实现实时监控的需求。
5.方案优势(1)离线工作:该方案采用离线工作模式,不依赖于外部电源,保证了设备的长时间稳定工作。
(2)太阳能供电:太阳能供电系统为设备提供可靠的电力支持,不需要外部电源,降低了设备运营成本。
(3)高清视频图像:高清摄像头可以提供高质量的视频图像,保证监控效果的清晰度和准确性。
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
太阳能无线视频监控系统的设置

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。
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。
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。
太阳能监控施工方案

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。
太阳能无线视频监控系统建设组织方案

太阳能无线视频监控系统建设组织方案一、项目背景近年来,随着城市安防需求的增加和太阳能技术的成熟发展,太阳能无线视频监控系统成为城市安防建设的重要组成部分。
与传统有线视频监控系统相比,太阳能无线视频监控系统具有灵活布点、方便维护、环保节能等优势,能够满足城市安防监控的要求。
二、项目目标1.建设一个覆盖整个城市的太阳能无线视频监控系统,实现对公共安全场所、交通要道、重要设施等区域的全面监控。
2.能够实时传输视频信号并进行远程监控和管理。
3.高效利用太阳能资源,实现系统的自主供电。
三、组织方案1.确定项目组成员项目组成员包括项目经理、技术工程师、设计师、施工队伍等,他们将共同负责项目的规划、设计、施工和运营。
2.项目规划(1)确定项目范围:明确需要安装监控系统的区域范围,并根据实际需求划分为不同的监控区域。
(2)确定监控点位:根据各区域的安全需求,确定监控系统的具体点位数量和位置,确保全面监控。
(3)确定设备需求:根据监控点位数量和位置,确定所需的摄像头、视频传输设备、存储设备等。
(4)确定太阳能供电方式:根据监控点位的分布情况和太阳能资源的充足程度,确定采用集中供电或分散供电的方式。
3.设计方案(1)确定摄像头类型:根据监控点位的具体应用场景和需求,选择合适的摄像头类型,如固定摄像头、云台摄像头等。
(2)确定视频传输方案:选择适合的无线传输技术,如Wi-Fi、4G 等,确保视频信号的稳定传输。
(3)设计太阳能供电系统:根据太阳能资源和监控点位的使用情况,设计太阳能供电系统,包括太阳能电池板、电池组、光电转换器等设备。
4.施工方案(1)摄像头安装:根据设计方案中摄像头的具体要求和监控点位的实际情况,进行摄像头的安装和调试工作。
(2)设备联网:将摄像头和视频传输设备进行网络联接,确保视频信号的传输稳定。
(3)太阳能供电系统安装:根据设计方案中太阳能供电系统的布置要求,进行太阳能电池板、电池组、光电转换器等设备的安装和调试。
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太阳能无线视频监控系统解决方案目录1. 系统简介 (3)2. 系统原理和架构 (4)2.1 太阳能供电子系统 (5)2.2 无线视频传输子系统 (7)2.3 视频监控子系统 (9)3. 系统配置单 (10)3.1 主系统配置单 (11)3.2 附件配置单 (13)一、系统简介太阳能无线监控系统利用取之不尽、用之不竭的清洁环保能源太阳能供电,同时系统采用了先进的音视频远距离无线组网技术,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。
随着太阳能无线监控系统集成技术的成熟,该系统在全球得到越来越普遍的应用。
本系统具有:环保节能、无需挖沟或架设电力架、不需要大量线材、不需要输变电设备、施工周期短、不消耗市电不产生电费、不受地理位置限制、维护费用低、低压无触电危险及移动灵活等诸多优点。
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、野生动物活动监控、野生动物反盗猎、矿山道路及周边、森林防火、石油天然气管道、铁路沿线、高速公路、隧道监控、村庄道路、景区监控、高尔夫球场、文物古迹、大型工厂室外监控、别墅周边、城市广场、岛屿监控、边防监控、单兵侦测等等。
简单概括为“三无”的地方,即无人无电无网络,但需要实时监控管理又需要节能零排放无污染的地方或区域。
二、系统原理和架构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。
太阳能供电子系统是由太阳能组件、风力发电机、胶体蓄电池、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无线网络、COFDM 等组成,视频监控子系统是由摄像机、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:前端拾音、前端喇叭、前端录像、前端传感、视频分析、无线广播、移动侦测、无线信号中继站等。
二.(一)太阳能供电子系统太阳能供电系统拓扑图该系统主要由太阳能组件、风力发电机、胶体蓄电池、智能控制器等组成。
太阳能组件和风力发电机将光能转变为电能,经由一台风光互补智能控制器的控制,把电能存储到蓄电池(充电);需要供电时,打开控制器开关接通负载,把蓄电池中的电能提供给负载(放电)。
智能控制器的主要作用是对蓄电池进行充放电管理,当在工作时间内蓄电池供电不足时,控制器自动切断负载供电,对蓄电池进行过放保护;当蓄电池持续充电时,控制器对蓄电池进行过充保护。
太阳能发电是整个系统工作能量的主要来源,太阳能组件的大小需要根据负载设备的耗电量来决定。
风力发电平时起辅助供电的作用,在连续阴雨天的时候,风力发电机将发挥重要作用,以确保对控制器的不间断供电,从而避免了长时间阴雨天气下供电系统的瘫痪。
很多用户有这样一个认识误区,摄像机是由太阳能来供电,实际上给摄像机供电的是蓄电池,太阳能只是负责给蓄电池充电,所以蓄电池对于太阳能供电系统来说也是非常重要的一环;太阳能供电系统因长期处于大幅度充放电状态,如果采用普通铅酸蓄电池大幅充放电寿命会比较短,而且蓄电池通常是埋在地下,频繁更换费时费力,所以应采用太阳能专用胶体蓄电池,胶体蓄电池质量高循环寿命好可达5-8年,是普通铅酸电池寿命的两倍以上;深放电循环性能好,耐高频率充放电及过放电、自放电小可以长期不充足电又进行放电、适应环境温度范围广尤其是低温,使用时无酸雾气体析出,无电解质外溢更为环保。
蓄电池是在没有日照情况下维持系统工作所需的能量来源,当发生连续阴雨天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,因太阳能胶体蓄电池的价格较高,不能因为顾及一年当中会出现几次长的阴雨天而增加系统蓄电池配置,使系统在大部分时间内蓄电池配置都处在浪费的状态,过多配置蓄电池的结果必然导致成本大幅上升。
所以太阳能供电应用系统应允许发生概率较低的缺电现象,蓄电池独立供电时间一般为4-10天。
太阳能无线监控系统与普通有线监控系统的工作原理不一样。
普通有线监控系统可以不考虑摄像机或其它负载的电压和功率,也可以不考虑系统的工作时间,而在太阳能无线监控系统中摄像机或者其它负载的功率越大,工作时间越长,系统的配置就会越大,系统的价格就会越高。
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,因此整个系统中负载设备的低功耗运行成为了太阳能无线监控系统的关键。
首先负载设备的电压如摄像机应选择DC12V,不少用户错误的选择AC24V的负载设备如市场上常见的AC24V高速球摄像机,这不仅造成经多次电压转换带来的电量损耗以及增加逆变电设备额外增加了耗电,而且增加了系统故障率,给以后系统运行的问题频发埋下隐患。
电压转换具体说明:如果选择AC24V球机需要增加逆变器(逆变器增加了耗电),把电压从直流12V转换成交流220V,再增加适配器,把电压从交流220V降到交流24V,经过几次转换电量流失,有限的太阳能利用率大打折扣其次负载设备应选择低耗电的产品以有效降低系统耗电量。
为了解决夜视中红外灯功率过大的问题,本公司特别研发了太阳能系统专用低功耗激光节能、主板节能球机,采用全新低温低功耗激光技术,激光灯比普通点阵灯省电80%,最新球机云台节电电路,耗电为普通球机的一半,以获得更长的蓄电池续航天数;激光红外距离200米,野外夜视效果远远优于点阵红外,从而使得摄像机的功耗大为降低的同时又满足了夜视需求,也降低了太阳能系统的供电成本。
二.(二)无线视频传输子系统目前适合进行太阳能无线监控的数据传输方式有三种,一是基于无线网桥的微波网络,二是基于无线平台运营商的3G/4G网络。
三是COFDM网络。
三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。
如果用户的监控点离监控中心之间的距离为20公里以内,而且中间没有遮挡,或者可以通过增加很少的中继点连接到监控中心,这种情况就比较适合采用网桥传输。
采用数字网桥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,根据现场情况可选择一对一或者一对多进行无线传输,并且网桥的传输完全免费。
本系统网桥的通讯频率为5.8G带宽为300M,5.8G通讯频率是国家允许使用的民用开放频段,本公司新款网桥具有传输距离远、无线链路稳定、易于调试、可接入双摄像机等优点。
如果用户的监控点周围有3G信号,而且监控点和监控中心之间有很多建筑物或山体遮挡,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3G平台运营商的网络传递到监控中心。
综合起来比较,网桥可以免费传输百万高清视频,适合于没有或较少遮挡的地区。
3G带宽较小目前暂不能应用于高清画质实时传输,3G传输由于运营商大量基站的支持,可以有效地克服建筑等对信号的阻挡,适合于城市、村庄、郊区和快速应急应用。
另3G视频传输会产生较高的流量费用,具体收费标准请咨询当地3G平台运营商。
4G传输特点和3G相同,不同之处在于4G解决了3G带宽小的弱点,理论带宽100M实际带宽15-60M远大于3G,所以4G可以实时传输百万高清图像,但目前信号覆盖区域有限,有4G信号覆盖的项目可以予以考虑在没有3G/4G信号的野外又有较多的山体遮挡可以采用COFDM传输,COFDM 具有一定的穿透障碍物以及在移动中传输的能力,和网桥一样它是基于自身的传输所以传输也是免费的,一般应用于移动单兵设备、无人机图传等,当然也可以应用于遮挡情况复杂多建筑物的城市。
二.(三)视频监控子系统以网桥传输为例,目标监控点的图像由摄像机进行采集,经由网络视频模块转换成网络数字信号发送给数字网桥,由数字网桥无线发送到监控中心的网桥,再由网桥通过RJ45网线传输给数字录像机或者安装有专用客户端软件的电脑主机进行视频监控和录像。
前端摄像机根据用户需求选择固定枪机或者可以360°旋转的球型摄像机,另外根据对图像质量的要求可选择模拟高清摄像机或者数字高清摄像机。
本公司研发的微光摄像机夜视无需红外灯,可在环境微光下捕捉图像。
如在野外完全无光环境可采用本公司的同步变焦激光球机系统,其同步变焦激光灯功率仅为5W,夜视距离高达200米,在雾雪等恶劣天气下有较强的穿透力,使用寿命是普通红外灯的3-5倍,特别适合用于野外环境下对控制耗电量要求极高的太阳能监控系统。
本系统采用标准RJ45网络通讯口,和电脑网络无缝对接并可实现任何节点的远程监控。
如用户仅要求在本地监控,则不需要宽带网络支持。
用户在监控中心可以随时了解和控制前端摄像机的工作状态,如对摄像机菜单进行调整,对球机云台进行上、下、左、右调整,对一体机镜头进行拉近拉远、手动或自动聚焦,进行预置位设置、巡航轨迹设置、对录像进行查询和回放。
监控点数量较多时,可选择使用本公司的数字硬盘录像机或者转发平台软件进行处理。
如果用户的显示设备是电视墙,另需要视频解码器和矩阵进行连接。
三、系统配置单系统配置单分为系统主体和附件两部分,附件可由本公司提供或者根据情况在项目所在地定制三.(一)主系统配置单YN429A-SXS报价单(第三代激光百万高清系统)产品名称图片单位数量型号备注太阳能电池板片 2 LP-150W高转换率单晶硅12V300W,系统供电主能源风力发电机台 1 LP-200S12V200W磁悬浮电机,自动寻找风向,辅助供电蓄电池只 2 LP-200AH 12V400AH免维护纳米胶体蓄电池,Pb活性度增强版,阴雨天支持4天控制器台 1 LP-0212 风光互补智能控制器,带数据显示;最新技术:极端天气下控制器断电后系统供电自恢复功能百万高清激光球台 1 LP-5998DR♦德州仪器(Ti)晶片♦1/3”Ex-view 1.3 MegaPixel CMOS♦130万像素高清画质,分辨率1280×960♦18倍光学变倍♦超低功率低温激光灯,200米夜视♦转速:水平0.01-200º/S垂直0.01-120º/S摄像机、网桥电源稳压器,特制大电流蓄电池地埋箱个 2 YN-200PPP防腐材料 200AH专用无线网桥个 2 YN-715A 2.4G(2.3-2.7宽频)电信级数字网桥,长距离抗干扰、穿透性好,带宽150M,含支架防雷器个 1 YN-165网络电源数据二合一集中管理软件套 1免费提供监控管理软件安装于机房电脑主机,也可选配本公司数字硬盘录像机三.(二)附件配置单YN429A-SXS 配置单产品名称 图片单位 数量 型号 备注上端立杆根12米镀锌管,含防水线缆接口、风机法兰盘下端立杆根14米镀锌管,含标准维修口、安装螺丝地笼个1高度1米,边距240毫米太阳能组件 安装支架个2150W 固定组件弧形球机支架支1新款含防水盒、抱箍、防雷橡胶绝缘垫,固定摄像机,80厘米网桥安装支架支 1固定无线网桥,可水平垂直调整方向,配套四条不锈钢抱箍智能控制箱只 1高品质控制箱,含双密封圈防水防尘,提供控制箱内设备及出线电缆接口预装服务,400*500*200(毫米) 控制箱抱箍支架个 1固定控制箱螺纹胶水瓶 1固定风机螺母。