蓄電池:一般為鉛酸電池,小微型系統中,也可用鎳氫電池、鎳鎘電池或鋰電池。其作用是在有光照時將太陽能電池組件所供出的電能儲存起來,到需要的時候再釋放出來。
(四)逆變器:在很多場合,都需要提供220VAC、110VAC的交流電源。由于太陽能的直接輸出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。為能向220VAC的電器提供電能,需要將太陽能供電系統所供出的直流電能轉換成交流電能,因此需要使用DC-AC逆變器。在某些場合,需要使用多種電壓的負載時,也要用到DC-DC逆變器,如將24VDC的電能轉換成5VDC的電能(注意,不是簡單的)。
使用太陽能供電系統的設計需要考慮如下因素:
1、 太陽能供電系統在哪個地區使用?該地日光輻射情況如何?
2、 系統的負載功率多大?
3、 系統的輸出電壓是多少,直流還是交流?
4、 系統每天需要工作多少小時?
5、 如遇到沒有日光照射的陰雨天氣,系統需連續供電多少天?
6、 負載的情況,純電阻性、電容性還是電感性,啟動電流多大?
WIFI還是4G?小差別藏大差價
對于無線網絡來說,網絡信道的先把也顯得尤為重要。也許有的朋友會問,網絡信號的選擇會跟太陽能監控的選擇有關系?這不是傳輸上該考慮的事情么?哎,其實,關系還真得不小。
首先我們來看看wifi技術和4g網絡的區別。雖然同為無線網,但是受制于發展時間與特點的區別,二者還是有著很強的互補性的。對于wifi傳輸來說,信號的隔斷是wifi網絡信號受影響大的因素之一。因此,如果監控地點處在偏遠的郊區,而且監控點到監控中心之間沒有太多的建筑或者山溝阻隔的話,那么wifi網絡畫質傳輸的優勢便可以大化的發揮出來。當然,如果要是在傳輸的路徑中,有多重的阻隔的話。那么恐怕也只能用4g網絡來完成監控的實現了。
前面我們提到過,基于太陽能監控設備的這種便利性,因而相關的監控系統往往會"發配"至人跡罕至的荒郊野嶺。于是,在這么一個條件惡略,維護滯后的環境而言。設備的環境適應力無疑也要面臨比城市環境更多的考驗。一般情況下,監控攝像機在寒冷環境中保證工作的方法是借助攝像機自身加熱的模式,去保持環境的恒溫。這在城市環境中沒有問題。但是對于能源非常寶貴的太陽能監控來說,簡直就是"大逆不道"的一種行為。因此,這也更多的要求攝像機需要擁有一個更強的適應能力,而非通過設備自身的調整來將機身保護在"蜜罐"里。所以,這也對攝像機的各項技術提出了更高的要求。