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来源:2592作者:2022/8/7 16:38:00






大在室外道路、工地、养殖场、围栏、农场、矿区等监测环境中,往往存在取电困难、输电线路成本高、监测范围大等问题。因此,在室外远距离监控中,采用太阳能、无线网桥和高速球型摄像机的组合来实现远程监控。





这个套能监控系统有 太阳能供电、无线网桥和球机组成

太阳能供电

在室外强弱电工程中,布线困难成本高成了一大难题,太阳能供电系统很好的解决了供电难的这一问题,于室外无线网络覆盖和室外无线监控项目。


太阳能供电系统由以下结构组成:

太阳能电池板:将光能转化为电能;

电池:储存电能,需要时放电;

控制器:用于控制光伏板和蓄电池的充放电,是整个供电系统的控制部分。

逆变器:可将直流电源(电池、蓄电池)转换为220V交流电源。

使用太阳能,关心的问题是太阳能的持续时间。事实上,这与太阳能发电系统的时间有关。三个的规格是:

电池容量:储存电能的容量和储存多少电能。

设备功耗:负载功率的总和,负载越大,单位时间的功耗越大。








部分:地基施工

一、太阳能监控施工地点选择

首先对安装施工地点气候及周围环境考察,确定施工方案实施的可行性。施工地点选择遵循以下原则:

2、安装地点必须排水顺畅

3、如果距安装地点10米内存在河流、水坑等低洼积水点,则地基点必须高于积水点50年内水位;

4、安装地点地下不能铺设有电缆、光缆等公共设施,影响施工安装。

立杆地基施工:

1)、熟读太阳能立杆地基图纸及技术要求;

2)、拉线,划点确定灯具安装点,相邻两点直线距离误差±0.5m;

3)、清除灯具安置处的杂物,依据地基图,画线确定地基坑长度及宽度。地基长边或短边的中心线必须垂直于路面走向。;

4)、依照太阳能立杆地基图开挖地坑。地基坑深度的允许偏差为+100mm、-50mm。当土质原因等造成地坑深度与设计坑深度偏差+100mm以上时,超过的+100mm 部分可采用填土夯实处理,分层夯实深度不宜大于 100mm,夯实后的密度不应低于原状土。

5)、检查地坑是否有局部软弱土层或孔穴,如若存在应挖除后用素土或灰土分层填实;抹平地坑四周;









地坑底部铺一层厚度为150mm的灰土并夯实。灰土的配合比(体积比)为2:8,灰土中的土料优先采用从地坑中挖出的土,但不得含有有机杂质,使用前应过筛,其粒径不得大于15毫米。灰土施工时,应适当控制含水量,检验方法是:用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜,如土料水分过多或不足时,应晾干或洒水润湿。灰土应拌和均匀,颜色一致,拌好后及时铺好夯实,不得隔日夯打;

清除地坑中的浮土及杂物,边坡必须稳定。制作地基水泥基础:选用合适的水泥、沙和沙石进行混合,搅拌均匀后填入地坑中,每填充200mm~250mm夯实一次,确保填充结实;当填充的混凝土深度达到设计要求时(参照图纸),于合适位置放入地笼和穿线管(关口必须采用东西堵住,避免在施工过程中泥沙灌入管内堵塞穿线管),然后继续填充。此时在填充混凝土时,要保证地笼或地脚螺栓垂直于水平面;路灯地基强度不小于C25,不得含有草根垃圾等有机杂物,含泥量不宜超过3%。碎石或卵石大粒径不宜大于50毫米;

所填充的混凝土应高于底面10mm~15mm,同时必须保证地基上表面及水泥槽上表面的水平(采用精度为0.02/1000 水平仪进行测量、误差不超过两个格),并进行抛光处理;







蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池组件所供出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。

(四)逆变器:在很多场合,都需要提供220VAC、110VAC的交流电源。由于太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。为能向220VAC的电器提供电能,需要将太阳能供电系统所供出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用DC-AC逆变器。在某些场合,需要使用多种电压的负载时,也要用到DC-DC逆变器,如将24VDC的电能转换成5VDC的电能(注意,不是简单的)。

使用太阳能供电系统的设计需要考虑如下因素:

1、 太阳能供电系统在哪个地区使用?该地日光辐射情况如何?

2、 系统的负载功率多大?

3、 系统的输出电压是多少,直流还是交流?

4、 系统每天需要工作多少小时?

5、 如遇到没有日光照射的阴雨天气,系统需连续供电多少天?

6、 负载的情况,纯电阻性、电容性还是电感性,启动电流多大?







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