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3 摄像机云台、镜头和雨刮等 AC 24 2 120 1 120 

  

4 光端机 DC 24 1 6 24 144 

  

5 合计 542 10248 

  为交流供电设备选取的逆变器效率为

90%,负载耗电量: 

  

 

  

3.2 蓄电池容量计算 

  本实例中,蓄电池选用铅酸免维护电池,放电深度为

0.75,安全系数取 1.2,根据当地

冬季平均气温(

-10

℃),蓄电池温度修正系数取 1.1,蓄电池容量设计: 

  

 

  蓄电池组按

12V、1500Ah 规格配置,并联数为 9 个(12514/1500=8.343,去整数 9),

串联数为

2 个(24/12=2),共配置 18(9×2=18)个 12V、1500Ah 规格蓄电池。 

  

3.3 太阳能电池方阵计算 

  根据上述工程基本资料,光伏系统所在地年平均日辐射量为

12110kJ/㎡,首先需要将

日辐射量转换为峰值太阳小时数(

T)=12110×2.778/10000=3.364(小时/天)。然后根据峰值太

阳小时数、斜面修正系数、组件综合修正系数(取

0.8)计算太阳能电池组件日发电量,本工

程实例中,选用

100W 太阳能电池组件,工作电流为 5.56A,工作电压 18V: 

  

 

  计算太阳能方阵组件串联数:

 

  

 

  计算最长连续阴雨天之间最短间隔天数需补充的蓄电池容量:

 

  

 

  计算太阳能方阵组件并联数:

 

  

 

  由此可得出太阳能方阵的配置为

2(NS)×58(NP)=116 块 100W 太阳能电池组件,

方阵总功率为

100×116=11600W。 

  

4 其它注意事项 

  了解并记录当地市电情况,包括市电距光伏系统所供负载的距离、市电质量登记等,为
负载选取最佳的供电方案。

 

  光伏方阵的选址应选择太阳光不被遮挡的位置,不应放置在公路的阴面及深挖方处,
同时为了减少电电能损耗和压降,光伏电站应尽量建设在负荷集中的附近。

 

  应对光伏方阵位置土地归属权进行详细了解,最好放置在公路用地红线内,若需要单
独征地,则应事先与土地所有人达成土地使用协议。

 

  应对光伏系统周边土壤进行分析,根据土壤分析结果确定接地装置的位置和接地体的
埋设方案。

 

  了解当地雷害情况,以便有针对性的进行防雷设计。

 

  了解当地风况,根据当地风力情况,做好光伏方阵的机械结构设计。

 

  蓄电池受温度影响较大,在我国北方地区应注意蓄电池的防冻设计,如采用蓄电池防
护井、保温箱等措施。

 

  

5 结束语 

  本文通过一座短隧道的太阳能光伏发电系统为实例,分析了影响太阳能光伏发电系统
的重要参数,并给出一套计算方法,同时根据工作中遇到的问题提出了设计工作应注意的
问题。由于地理位置不同、负载类型功耗不同、不同厂家太阳能板和蓄电池参数也存在差异等
因素,在实际工程中应结合实际情况进行设计。

 

  参考文献: