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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:---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)
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。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,---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 ,缅甸太阳能监控---头,则:n≈11*p1/p2.
如果考虑阴雨雪天及衰减、灰尘、充电效率、---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.
注:按照3天阴雨天电池板数量相应增加50%左右考虑.


如何提高太阳能光伏组件的产能,及时---损坏光伏组件,太阳能监控---头报价,减少人力成本,提高运维服务效率,成为各大太阳能电站的重要解决问题。
号为201010262331.4的发明<光伏组件用接线盒的监测方法>提出的监测方法包括如下步骤:
a、在接线盒内部设置电信号采集点,采集接线盒内的电压、电流、温度和磁通量信号,采集的信号传入信号检测盒;
b、信号检测盒将接收到的信号进行处理计算后所得数据通过信号输出端口输出;
c、数据传输通道将信号输出端口输出的数据传输到终端---;
d、终端---对接收的数据进行识别,并确认对应接线盒所在的光伏电池组件的区域;
e、终端---对数据进行统计分析处理,判断接线盒的工作状态,确定接线盒所对应的光伏电池片串的实时工作状况,定位找到损坏的电池片。
该仅能监测光伏组件状态,无法远程对损坏的光伏组件进行处理,太阳能监控---头批发,还需工作人员前往现场进行处理,无法解决单个光伏组件损坏造成发电效率降低的问题,功能较为单一。


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,太阳能监控---头厂家,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,---填充结实;当填充的混凝土---达到设计要求时(参照图纸),于合适位置放入---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------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---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;


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