隨著太陽能路燈應用規模擴大
太陽能路燈管理中的諸多問題也日漸突出
由于太陽能路燈多安裝在偏遠地區,后期巡檢維護工作量大,設備也缺乏統一管理
智聯信通推出太陽能路燈智能監控系統解決方案
助力太陽能路燈統一智能化管理
并在國內外多個城市獲得廣泛應用
太陽能照明智能管控
為更好改變傳統太陽能路燈管控維護難題,智聯信通依托自身物聯網技術優勢,通過遠程終端控制設備-太陽能照明管控平臺,搭建太陽能照明智能監控系統。實時監控太陽能電池板和蓄電池工作情況、設備運行情況,提升太陽能路燈遠程智能化管控水平,達到更、便捷的運維層次。







部分:地基施工
一、太陽能監控施工地點選擇
首先對安裝施工地點氣候及周圍環境考察,確定施工方案實施的可行性。施工地點選擇遵循以下原則:
2、安裝地點必須排水順暢
3、如果距安裝地點10米內存在河流、水坑等低洼積水點,則地基點必須高于積水點50年內水位;
4、安裝地點地下不能鋪設有電纜、光纜等公共設施,影響施工安裝。
立桿地基施工:
1)、熟讀太陽能立桿地基圖紙及技術要求;
2)、拉線,劃點確定燈具安裝點,相鄰兩點直線距離誤差±0.5m;
3)、清除燈具安置處的雜物,依據地基圖,畫線確定地基坑長度及寬度。地基長邊或短邊的中心線必須垂直于路面走向。;
4)、依照太陽能立桿地基圖開挖地坑。地基坑深度的允許偏差為+100mm、-50mm。當土質原因等造成地坑深度與設計坑深度偏差+100mm以上時,超過的+100mm 部分可采用填土夯實處理,分層夯實深度不宜大于 100mm,夯實后的密度不應低于原狀土。
5)、檢查地坑是否有局部軟弱土層或孔穴,如若存在應挖除后用素土或灰土分層填實;抹平地坑四周;


蓄電池組容量設計:蓄電池是用來將光伏陣列產生的電能(直流)存儲起來供后級負載(逆變器和交流負載)使用的部件,電池壽命由許多因素決定如放電速率,放電深度,循環次數和工作溫度等,蓄電池的容量對保證連續供電是極其重要的。太陽能方陣每日所發電量除供設備消耗外,還要多出一部分電量存儲到蓄電池內以備夜間及陰雨天使用。根據”設計規范”,設計中所配置的蓄電池組總容量應按如下公式計算:
其中: Q: 蓄電池組容量(Ah);K:安全系數,取1.25;I:負荷電流(A);T: 放電小時數(h);η:放電容量系數; t: 實際電池所在地低環境溫度數值;α: 電池溫度系數(1/℃),當放電小時率≥10時,取α=0.006; 當放電小時率≥1時,取α=0.008;當放電小時率<1時,取α=0.01。

