Комплетно решење соларног система за даљински надзор
А. Шта је соларна енергија
Сунчева енергија, која се обично назива сунчева енергија зрачења, генерално се користи у модерним временима за производњу електричне енергије. Од формирања Земље, жива бића су живела углавном од топлоте и светлости које је давало сунце, а од давнина људи су такође знали да осуше предмете сунчевом светлошћу и користе је као метод за чување хране, као што је прављење соли. и сољење рибе. Али у смањењу фосилних горива, тек онда намера да се даље развија соларна енергија. Соларна енергија се користи на два начина: пасивно коришћење (фототермална конверзија) и фотонапонска конверзија. Соларна енергија је обновљиви извор енергије у настајању. Сунчева енергија у ширем смислу је извор многих извора енергије на земљи, као што су енергија ветра, хемијска енергија, енергија потенцијала воде, итд. Већ милијардама година соларна енергија је идеалан извор неисцрпне енергије.

Сунчева енергија је и примарни и обновљив извор енергије. Сналажљив је, бесплатан за употребу и не захтева транспорт и не загађује животну средину. Она је створила нови облик живота за човечанство, омогућавајући друштву и човечанству да уђу у еру очувања енергије и смањења загађења.
Б. Састав соларног енергетског система
Систем соларне енергије се састоји одсет соларних ћелија, соларни контролер, ибатерија (комплет). Ако је излазна снага 220В или 110В АЦ и комплементарна је са услужним програмом, потребни су инвертер и паметни прекидач.
1, низ соларних ћелија који је соларни панел
Ово је најцентралнији део соларног фотонапонског система за производњу енергије, његова главна улога је претварање соларних фотона у електричну енергију, чиме се промовише рад оптерећења. Соларне ћелије су подељене на ћелије монокристалног силицијума, соларне ћелије од поликристалног силицијума, соларне ћелије од аморфног силицијума. Пошто су монокристалне силицијумске ћелије издржљивије од друга два типа, дуг радни век (углавном до 20 година), висока ефикасност фотоелектричне конверзије, што доводи до тога да постаје најчешће коришћена батерија.

2, соларни контролер пуњења
Његов главни задатак је да контролише стање целог система, а да истовремено штити батерију од препуњавања и претераног пражњења. Такође има функцију температурне компензације на местима где је температура посебно ниска.
3, соларна батерија дубоког циклуса
Батерија, као што назив имплицира, је складиште електричне енергије, које углавном складишти електричну енергију претворену из соларних панела, углавном оловних батерија, које се могу рециклирати више пута.

У целом систему праћења. Нека опрема треба да обезбеди 220В, 110В наизменичну струју, а директни излаз соларне енергије је генерално 1 2ВДц, 24ВДц, 48ВДц. Дакле, да бисмо могли да обезбедимо напајање опреми од 22ВАЦ, 11ОВАц, ДЦ/АЦ инвертер мора бити додат систему да би претворио ДЦ енергију генерисану у соларном ПВ систему напајања у АЦ енергију.

Ц. Принцип производње соларне енергије
Најједноставнији принцип соларне енергије је оно што називамо хемијском реакцијом, односно претварањем сунчеве енергије у електричну. Овај процес конверзије је процес фотона сунчевог зрачења кроз полупроводнички материјал у електричну енергију, који се обично назива "фотонапонски ефекат", соларне ћелије се праве помоћу овог ефекта.
Знамо да када сунчева светлост обасја полупроводник, део фотона се одбија од површине, остатак или апсорбује полупроводник или га преноси полупроводник, који апсорбују фотони, наравно, неки постају врући, а неки фотони се сударају са атомским валентним електронима полупроводника, тако да настаје рупа пар електрона. На овај начин, сунчева енергија да произведе парове електрон-рупа у облику трансформише се у електричну енергију, а затим кроз реакцију унутрашњег електричног поља полупроводника, произведе одређену струју, ако се комад полупроводника батерије повеже на различите начине за формирају вишеструки струјни напон, тако да излазну снагу.

Д. Примена соларне енергије
1, Недостаци традиционалног напајања
Производња соларне енергије и технологија соларног напајања све су више у цивилним применама ове прилике. У шумама, путевима, рекама, планинама и рекама и другим комуникационим или аудио и видео апликацијама електронске опреме, углавном узимају мрежно напајање и батеријско напајање, напајање батерије често може решити само привремене потребе, не може се користити дуго -временско напајање; и узмите метод напајања из мреже, има много недостатака: а. напајање за кабловски пренос, инжењерске потешкоће, висока цена
а. Метода напајања за кабловски пренос, потешкоће у инжењерској конструкцији, висока цена.
б. Неугодност одржавања система, високонапонски пренос постоје сигурносни ризици, високи оперативни трошкови.
ц. Потешкоће у инсталацији и умрежавању.
2, Предности соларног напајања
Док соларни систем за напајање ради без воде, уља, паре, горива, све док има светлости може да генерише карактеристике електричне енергије, чиста је, не загађује обновљиви извор енергије, лака за инсталацију и одржавање, дуг радни век, може бити без надзора , двоструко популаран, лидер је нове енергије. Последњих година примена соларне енергије постаје све распрострањенија широм света, посебно на терену, системи соларне енергије постепено замењују неку традиционалну опрему за напајање, све је чешћа.
Предности соларне енергије.
а, безбедан и поуздан, без буке, без зрачења, без потребе за потрошњом горива, без механичких ротирајућих делова, ниска стопа кварова и дуг животни век.
б, еколошки прихватљив и леп, није ограничен географском локацијом, кратак период изградње, величина по вољи, лако се раставља, лако се креће.
ц, спремни за употребу, трошкови демонтаже и оштећења су ниски, лако се могу комбиновати са зградом, нема потребе за претходно закопавањем високих далековода, може избећи оштећење вегетације и животне средине и инжењерске трошкове приликом полагања каблова на великим удаљеностима.
д, стабилан напон, висококвалитетно напајање, широко се користи у разним електроенергетским уређајима, веома погодно за село, фарме, брда, острва, аутопутеве и друга удаљена места са струјом, али и веома добру резервну снагу за хитне случајеве.
е, лако одржавање, радни век до 20 година или више, разне методе пуњења се међусобно допуњују, соларна енергија и комунална енергија се могу пунити у систем.
ф. Производња соларне енергије је неисцрпна у поређењу са традиционалном производњом електричне енергије и представља најсналажљивији обновљиви извор енергије.
г. Производња соларне енергије не узрокује загађење ваздуха или губитак еколошке равнотеже, и представља зелени обновљиви извор енергије.
х. Систем за производњу соларне енергије је једноставан за инсталацију, једноставан за одржавање и исплатив.
3, Зашто користити соларну енергију за даљинско надгледање на отвореном?
У механичким и електричним пројектима, инсталација опреме и ожичења једноставна и сложена, лака и тешка за касније одржавање је такође брига за многе власнике и извођаче, соларно напајање у поређењу са традиционалним кабловским напајањем, прво елиминише много сложених ожичења , утовар на колону да се заврши једноставна инсталација: за касније одржавање, али и само соларни панели за чишћење, батерија за неопходну замену.
Због читавог система за праћење да се постави више камера, што укључује релативно дугу километражу, ако традиционално напајање кабла са директним укопавањем, узимајући у обзир факторе пада напона дуж кабла, мора да користи релативно дебео кабл са бакарним језгром, а тренутне домаће цене бакра настављају да расту, па је очигледно и повећање трошкова за многе. Ако се користи соларно напајање, елиминише се средњи кабл и процес његовог полагања, што има веома добре перформансе трошкова.

Е.Солар Поверед Системс
Соларни бежични систем за надзор се углавном састоји од три подсистема: соларног система за напајање, бежичног система за видео пренос и система за видео надзор.

Соларни систем напајања се састоји од соларних модула, ветротурбина, колоидних батерија, интелигентних контролера пуњења/пражњења, итд. Соларни модули и ветротурбине трансформишу светлосну енергију у електричну енергију, коју контролише комплементарни интелигентни контролер за складиштење електричне енергије енергија у батерији (пуњење); када је потребно напајање, укључите прекидач контролера да повежете оптерећење и обезбедите електричну енергију из батерије на оптерећење (пражњење). Главна функција интелигентног контролера је управљање пуњењем и пражњењем батерије. Када је напајање батерије недовољно током радног времена, контролер аутоматски прекида напајање оптерећења и штити батерију од прекомерног пражњења; када се батерија непрекидно пуни, контролер штити батерију од прекомерног пуњења.
Батерија је извор енергије који је потребан за одржавање система у недостатку сунца, када у случају непрекидних облачних и кишних дана, батерија треба да има довољно снаге да одржи непрекидан рад целог система, због високе цене соларне гел батерије, не може узети у обзир неколико дугих облачних и кишних дана у години и повећати конфигурацију системске батерије, тако да је систем у већини времена конфигурације батерије у расипном стању, резултат је превише конфигурације батерије у значајном повећању трошкова. Према томе, апликационом систему на соларни погон треба дозволити да има малу вероватноћу нестанка струје, а време напајања независно од батерије је обично 4-10 дана.
Подсистем бежичног видео преноса се састоји од дигиталног моста, 4Г бежичне мреже, ЦОФДМ итд.
Подсистем видео надзора се састоји од камера, терминалне опреме за управљање видеом (као што су дигитални хард диск рекордери) и тако даље. Према потреби за додавањем других помоћних функција као што су: пријемник звука на предњем делу, предњи звучници, фронт-енд видео, фронт-енд сенсинг, видео анализа, бежично емитовање, детекција покрета, бежична релејна станица сигнала итд.

Систем соларне контроле има многе предности: заштиту животне средине и уштеду енергије, нема потребе за копањем рова или постављањем струјног сталка, нема потребе за великом количином жице, нема потребе за опремом за пренос и подстаницу, кратак период изградње, без потрошње електричне енергије и без трошкова електричне енергије, без ограничења географске локације, ниски трошкови одржавања, низак напон без ризика од струјног удара и флексибилно кретање.
Тренутно постоје три врсте метода преноса података погодних за соларни мониторинг.
Једна је микроталасна мрежа заснована на бежичним мостовима.
Други је заснован на 3Г/4Г мрежама оператера бежичних платформи;
Треће, жичани пренос се може изабрати у складу са стварном ситуацијом у комбинацији са потребом.
Уопштено, бежични надзор, погодан за подручја без или мање сенке.
Принцип рада система напајања соларног видео надзора.
а. Када је сунчева светлост јака, струја коју генеришу соларни фотонапонски модули конвергира се до контролера, који обезбеђује напајање за праћење. Соларни фотонапонски модули преко контролера за напајање компоненти видео надзора, док је више од енергије ускладиштено у систему за складиштење енергије.
б, када је сунце слабо, производња енергије плоче јединице за складиштење соларне енергије не може задовољити потребе за енергијом за видео надзор, оптерећење поред добијања енергије са плоче јединице за складиштење соларне енергије, систем за складиштење енергије док је у стању пражњења до задовољити стабилан рад видео надзора.
ц, када ноћу, облачним данима и другим лошим условима сунчеве светлости, систем за складиштење енергије претвара у напајање видео надзора.

Значајне предности соларног система видео надзора:
1, Одредите капацитет производње соларне енергије према специфичним соларним ресурсима и потрошњи енергије оптерећења у региону.
2, Осигурајте континуирано и стабилно напајање за сву опрему за праћење.
3, опрема за бежично праћење за разматрање целодневног напајања, максимално дневно време напајања: 24 сата.
4, Економичан, практичан, поуздан и сигуран.
5, Дуга континуирана употреба облачних и кишних дана (може се дизајнирати у складу са стварном ситуацијом дана непрекидног напајања).
6, може истовремено да обезбеди напајање ДЦ12В 24В или АЦ220.
7, Користећи најновију водоотпорну батерију дубоког циклуса без одржавања без одржавања као опрему за складиштење енергије, радна температура је између -40 степени ~ плус 60 степени, са дугим животним веком и високим перформансама.
8, аутоматска контрола рада опреме, може реализовати без надзора и бежично даљинско праћење.
9, употреба посебне контроле за праћење, инвертерски систем, без сметњи у праћењу нормалног сигнала примопредајника, једноставно и практично управљање и одржавање и веома ниски оперативни трошкови.
10, инвестиција, дугорочне користи.
Предности овог система бежичне комуникације и видео надзора на соларни погон су следеће.
1, употреба соларне енергије независног напајања, бежични пренос, потпуно бежични.
2, флексибилне компоненте, компактне, једноставне за инсталацију и умрежавање.
3, режим напајања наизменичном и једносмерном струјом, како би се задовољиле потребе различитих оптерећења.
4, добра сигурност, ниски трошкови одржавања и ниски трошкови.
Соларни систем напајања за видео надзор (соларни фотонапонски држач на сценарију постављања стуба) састоји се од: вертикалног стуба, конзоле, громобрана, соларног носача, соларних фотонапонских модула, кутије за судопер (опционо), електричног контролног ормана (укључујући контролер, модул регулатора једносмерног напона , ДЦ на ДЦ модул), тенда, систем за складиштење енергије, видео надзор (камере, итд.), бежични мрежни мост.

