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Solarenergiesystem


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Solarenergie für Solarenergiesystem ist eine Art unerschöpfliche, endlose, schadstofffreie grüne Energie, die von der Natur gegeben wird, aber die Eigenschaften von Zufälligkeit und intermittierender Wirkung aufweist.


Es wird geschätzt, dass die Erde in einem Jahr etwa 7×1017 kWh Energie von der Sonne erhält, während das Land in einem Jahr etwa 1,3×1016 kWh Sonnenenergie erhält.


Aufgrund der unterschiedlichen Breiten- und Längengrade verschiedener Regionen der Erde variieren die durchschnittliche tägliche Sonneneinstrahlung und die Sonnenscheindauer verschiedener Regionen Chinas stark. Die durchschnittliche tägliche Sonneneinstrahlung in China liegt zwischen 2,6 kWh/m2Tag und 6,4 kWh/m2Tag und die jährliche Sonnenscheindauer liegt zwischen 1.000 und 3.300 Stunden.


Das Solarenergiesystem besteht aus einem Solarzellenmodul, einem Solarregler und einer Solarbatterie.


Solarenergie ist eine Art saubere und erneuerbare neue Energie, die im Leben und bei der Arbeit der Menschen vielfältige Funktionen hat. Eine davon ist die Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie. Die Solarstromerzeugung wird in photothermische Stromerzeugung und photovoltaische Stromerzeugung unterteilt.


Unter Solarstromerzeugung versteht man in der Regel die solare Photovoltaik-Stromerzeugung, die sich durch keine beweglichen Teile, keinen Lärm, keine Umweltverschmutzung und eine hohe Zuverlässigkeit auszeichnet. Solarenergiesysteme haben hervorragende Anwendungsaussichten im Kommunikations- und Stromversorgungssystem in abgelegenen Gebieten.

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Aufbau und Funktion einer Solarenergieanlage zur Stromversorgung 


(1) Solarzellenmodul von Solarenergiesystem : Das Solarzellenmodul ist der Kernbestandteil des Solarstromversorgungssystems und der wertvollste Teil des Solarstromversorgungssystems.

Seine Funktion besteht darin, die Sonnenstrahlungsenergie in elektrische Energie umzuwandeln, sie an Speicherbatterien weiterzuleiten oder die Lastarbeit zu fördern.

Die Qualität und die Kosten der Solarmodule beeinflussen direkt die Qualität und die Kosten des gesamten Systems.


(2) Solarregler von Solarenergiesystem : Die Rolle des Solarreglers besteht darin, den Betriebszustand des gesamten Systems zu steuern, und die Batterie fungiert als Ladeschutz und Überentladungsschutz.

An Orten mit großen Temperaturunterschieden sollte der qualifizierte Regler auch über eine Temperaturkompensationsfunktion verfügen.

Zusatzfunktionen wie Lichtschalter und Zeitschaltuhren sollten für die Steuerung optional sein.


(3) Solarbatterie des Solarenergiesystems: im Allgemeinen Blei-Säure-Batterie, Klein- und Mikrosystem, kann auch Nickel-Wasserstoff-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie oder Lithium-Batterie verwendet werden.

Die Idee besteht darin, den von den Solarmodulen erzeugten Strom bei Licht zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben.

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Merkmale des Solarenergiesystems zur Stromversorgung

1) Lange Lebensdauer: Die Qualitätsgarantiezeit von Kristallsilizium-Solarzellenmodulen beträgt 15-20 Jahre;


2) Hohe Leistung: Das Stromerzeugungssystem mit Kristallsilizium-Solarzellen ist beständig gegen Taifun, Hagel, Feuchtigkeit und ultraviolette Strahlung usw. Das Modulsystem kann in einer Umgebung von minus 40 Grad bis 70 Grad über Null normal funktionieren;


3) Keine Pflicht: Es kann die Last genau wie herkömmliche Energie mit Strom versorgen, ohne dass während des Betriebs Personal anfallen muss;


4) Unterbrechungsfreie Stromversorgung: Das Design des Solarenergiesystems berücksichtigt das lokale Regenwetter und speichert die überschüssige Energie in der Batterie, um sicherzustellen, dass der Benutzer auch an regnerischen Tagen noch über genügend Energie verfügt;


5) Interferenzfreie Gleichstromversorgung: Solarzellen-Stromerzeugungsausrüstung, kein Rauschen, keine harmonische Störung höherer Ordnung in der Stromversorgung, besonders geeignet für die Kommunikationsstromversorgung;


6) Nicht von der geografischen Umgebung betroffen: Ebene, Fluss, Meer, Hochgebirge, Schneefeld, Insel, Waldgebiet, jeder Ort, der Strom benötigt, kann ein Kristallsilizium-Solarzellen-Stromerzeugungssystem nutzen.

Netzteildesign

(1) Bestimmen Sie die Leistung und den täglichen Stromverbrauch von Überwachungsgeräten

Die Außenüberwachungskamera verwendet eine Hochgeschwindigkeitskamera mit einer Eingangsspannung von 220 VAC und einem maximalen Stromverbrauch von 100 W.

Die Eingangsspannung des fotoelektrischen Wandlers beträgt 24 VAC und die maximale Leistungsaufnahme beträgt 10 W.

132. In Übereinstimmung mit den Betriebsanforderungen des Überwachungssystems an die Kamera wird festgestellt, dass der durchschnittliche Gesamtstromverbrauch des gesamten Kamerasystems 80 W und der gesamte tägliche Stromverbrauch 80 W beträgt, was 24 Stunden lang = 1920 Wh = 1,92 kWh (Grad) beträgt ).


(2) Konfigurationsschema für Solarenergie und Batteriepack


1) Hauptindexanforderungen:  Mit einer Auslegung von mehr als 10 Jahren ist eine lange Lebensdauer des Solarzellenmoduls garantiert;

Die Batteriekapazität kann die Gerätelast 72 Stunden (3D) kontinuierliche Stromversorgung an bewölkten und regnerischen Tagen decken.


2) Bestimmen Sie die Parameter entsprechend dem Betrieb der Solaranlage


Der Winkel der quadratischen Solarzellenanordnung beträgt 38;

Die durch die quadratische Anordnung von Solarzellen erzielte Strahlungsmenge beträgt das 1,1-fache des Nennwerts.

Die durchschnittliche maximale Sonnenscheindauer pro Tag (quadratische Ebene) in der Region Nanning beträgt 3,54 Stunden.

Stellen Sie den Mindestabstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Regentagen auf 15 Tage ein.


3) Batteriekapazitätsdesign des Solarenergiesystems

Die Kapazität des Akkus ist wichtig, um eine kontinuierliche Stromversorgung sicherzustellen.

Da der von den Geräten benötigte Strom von der Batterie bereitgestellt wird, sollte der von der Solaranlage erzeugte Strom für den täglichen Verbrauch der Geräte in der Batterie gespeichert werden. Allerdings muss die Solaranlage einen Teil des zusätzlichen Stroms senden, um ihn für regnerische Tage in der Batterie zu speichern.


Daher wird die Kapazität Bc der Solarbatterie wie folgt berechnet:


Bc=A, QL, NL, T0 / Cc Ah


1.2/0.7 = 1. 4 3 ╳ ╳ ╳ 160 Ah


= 1152 Ah


Material 1200 Ah


Typ:


A ist der Sicherheitsfaktor, zwischen 1,1 und 1,4;


QL ist der durchschnittliche tägliche Stromverbrauch der Last, also der Arbeitsstrom multipliziert mit der Anzahl der Arbeitsstunden pro Tag;


In NL gibt es die längsten ununterbrochenen Regentage;


T.i s der Temperaturkorrekturkoeffizient, im Allgemeinen 1 über 0 °C, 1,1 über –10 °C, 1,2 unter –10 °C;


Cc ist die Entladetiefe der Batterie, und die allgemeine Blei-Säure-Batterie ist auf 0,70 eingestellt.


Daher wird die Solarbatterie als 12V/1200AH und die Einheit als 12V/200AH mit 2 Strängen und 3 Anschlüssen ausgewählt, was 24V/600AH ergibt, also insgesamt 6 Teile.


4) Quadratisches Array-Design von Solarzellen


Die Grundeinheit der quadratischen Solarzellenanordnung besteht darin, eine einzelne Gruppe von 12-V-75-Wp-Solarmodulen auszuwählen.


Die Anzahl der benötigten Solarmodule


Tagesleistung eines einzelnen Solarpanels:


Wenn ich Strom einschalte, Ladezeit, umfassende Ladeeffizienz, Verlust


= 75Wp I 4,44h I 0,7 I 0,9 = 209,79WH ≈ 210Wh


Täglicher Stromverbrauch: Täglicher Stromverbrauch der Last/Wechselrichtereffizienz = 1,92 kWh / 0,9 = 2,133 kWh


Anzahl der benötigten Solarmodule:


Täglicher Stromverbrauch/tägliche Erzeugungskapazität eines einzelnen Solarpanels =2133Wh/210Wh=10,15≈10 Blöcke


Leistung des Solarzellenmoduls


Insgesamt sind 10 75-Wp-Solarmodule erforderlich, 2 in Reihe zu je 5 und berechnet als 24 V/750 W.


5) Wechselrichter-Stromversorgung


Da die Eingangsspannung der integrierten Pistolenkamera 220 VAC und die Eingangsspannung des optischen Terminalgeräts 24 VAC beträgt, muss es mit einem Wechselrichter ausgestattet werden, um 24 V DC in 220 VAC umzuwandeln und dann die Last mit Strom zu versorgen.


6) Intelligenter Solarregler des Solarenergiesystems


Chip in Industriequalität, Überladung, Tiefentladung, Überlastschutz, Kurzschluss-Rückwärtsverbindung;

Mikrocomputer-Zeitregler, AC/DC-Ausgang.


7) Es werden Maßnahmen zur Wärmeerhaltung und Feuchtigkeitsverhinderung ergriffen, d. h. kolloidale Batterien usw.

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Betrieb einer Solarenergieanlage zur Stromversorgung  


Im Solarstromversorgungssystem versorgt die Solarzelle an sonnigen Tagen bei Sonnenschein die Last direkt mit Strom und ergänzt gleichzeitig die Entladung von der Batterie zur Laststromversorgungsstation, wenn keine Sonne scheint  Kein Sonnenschein, bewölkte und regnerische Tage aufgrund der Batterieentladung für den Strom von Kommunikationsgeräten.


Solarenergiesystem unterscheidet sich vom Stromversorgungssystem bestehend aus Netzstromversorgung, Hochfrequenz-Schaltnetzteil und Batterie.

Die letztere Batteriegruppe befindet sich die meiste Zeit im schwebenden Ladezustand mit konstanter Spannung, und das Hochfrequenz-Schaltnetzteil verfügt über eine höhere Automatisierungsfunktion und eine perfekte Batteriemanagementfunktion.

Wenn die Solarbatterie entladen ist, führt der Gleichrichter eine strombegrenzende Ladung der Batterie durch und die Batterie kann je nach Bedarf regelmäßig aufgeladen werden.

Mit der Änderung der lokalen Umgebungstemperatur kann der allgemeine Gleichrichter auch den schwankenden Ladedruck der Batterie automatisch ausgleichen, sodass die Batterie immer in einem vollständig geladenen Zustand arbeiten kann, was zur Verlängerung der Lebensdauer der Batterie beiträgt.


Solarenergiesysteme hingegen können die von Solarzellen erzeugte Strommenge nicht steuern, sondern Strom nach Bedarf erzeugen.

Wenn sich die Solarbatterie im Zustand voller Kapazität oder grundsätzlich voller Kapazität befindet, wird ein Teil der Solarzellen entfernt, um sicherzustellen, dass die Batteriebank nicht aufgeladen wird und die Ausgangsspannung des Systems den zulässigen Spannungsbereich nicht überschreitet das System.

Nach der Tiefentladung der Batterie erzeugt die Solarbatterie keinen Strom mehr, da die Batterie aufgeladen werden muss.

Daher ist der Betriebsmodus der Batterie in diesem System weder der Erhaltungslademodus noch der vollständige Lade- und Entlademodus.

Das Laden von Solarbatterien ist weder ein Laden mit konstanter Spannung noch ein Laden mit konstantem Strom.

Der Ladestrom der Batterie ändert sich mit der Änderung der Sonnenscheinintensität und dem Ein- und Ausschalten der quadratischen Anordnung der Solarbatterie, und auch die Spannung ändert sich entsprechend.


Um die Lebensdauer der Solarbatterie des Solarenergiesystems sicherzustellen, sollte die Langzeitladespannung einer einzelnen Batterie unter 2,40 V gehalten werden.



Hinweis zum Betrieb und zur Wartung von Solarenergieanlagen vom Hersteller von Solarenergieprodukten

(1) Bei anhaltendem bewölktem und regnerischem Wetter ist die Batterieentladung groß, unabhängig davon, ob die Batterie die Entladeschlussspannung erreicht hat, sollte die Batterie umgehend durch ein mobiles Stromerzeugungsgerät ersetzt werden.

Verhindern Sie, dass die Batteriekapazität nicht den Grundzustand des Regenwetters erreicht, was zu einer Unterbrechung der Stromversorgung führt und die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigt, da die Batterie nach der Entladung nicht rechtzeitig aufgeladen wird.

(2) Da der Betriebsmodus der Batterie kein vollständiger Erhaltungslademodus ist, ist die Lebensdauer der Batterie kürzer als die der Batterie im herkömmlichen Stromversorgungssystem.

Die Kapazität der Batterie sollte erfasst werden, insbesondere bei der Nutzung über mehrere Jahre. In der Dauerregenzeit sollte jedes Jahr vor der Batteriekapazitätsprüfung ein Test durchgeführt werden. Wenn die Kapazität die Anforderungen nicht erfüllen kann, müssen rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden.

(3) Ein Teil der Verbindungskabel zwischen der quadratischen Solarzellenanordnung und dem kombinierten Solarstromversorgungsnetzteil befindet sich im Freien und die Kabel sollten regelmäßig auf Alterung und gute Verbindung überprüft werden.

(4) Um die Wirksamkeit der Solarzellen voll auszunutzen, kann der Neigungswinkel der quadratischen Array-Ebene der Solarzellen entsprechend den jahreszeitlichen Veränderungen im Jahr angepasst werden.

(5) Die Oberfläche der Solarzellen-Phalanx sollte sauber gehalten werden, da sonst die Erzeugungskapazität der Solarzellen-Phalanx beeinträchtigt wird.

(6) Die geeignete Temperatur des Batterieraums beträgt 5℃~30℃ und die Luftfeuchtigkeit ≤85 % RH.

Im Büro (Station) mit Solarstromversorgungsanlage sollte bei der Gestaltung des Maschinenraums auf Wärme und Belüftung geachtet werden.

Da auch die Raumtemperatur nicht außer Acht gelassen werden darf, können geeignete Maßnahmen ergriffen werden, wie z. B. die Verwendung eines Solarzellen-Wechselrichters oder eines Gleichstrom-Wechselrichters für 220 V Wechselstrom, um die Leistung der Raumklimatisierung zu verbessern.

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