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陕西省高速公路新能源自供电系统项目
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陕西省
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项目详情
项目介绍
  项目名称:高速公路新能源自供电系统项目

项目地址:陕西省

项目概况:

该项目旨在实施高速公路新能源自供电系统,覆盖高速公路、服务区、国道、省道以及农村道路,利用新能源行业新型技术应用、物联网技术、大数据监控模型和分布式数据采集,打造综合管理巡检控制平台。项目的主要目标是解决高速公路道路照明系统、信号灯设备、指示牌、隧道通风系统、视频监控系统、交通管理系统、高速服务区新能源车充电设备和防火检测设备的自供电及运行状态检测问题。

技术方案介绍:

1.风力发电机

能量转换的原理:风力发电的原理是将风能转化为电能,经历了多个步骤的能量转换过程。首先,风轮通过吸收风能将其转化为机械能。接下来,发电机将机械能转换为电能。小型风力发电机多采用永磁材料制成,具有高效率和较小体积输出的电能形式通常为三相交流电。

2.太阳能电池板

太阳能电池板利用半导体材料的光生伏打效应,将太阳能直接转换为电能。它通过光线照射到太阳能电池板表面的半导体PN结,激发电子并产生电压,实现光伏发电。

3.蓄电池

蓄电池组的作用:蓄电池组是风光互补发电系统的储能元件。它可以在风力和太阳光充足时存储多余的电能,并在风力和太阳光不足时向负载供电,保证用电设备的连续稳定工作。蓄电池组在系统中起到调节能量和平衡负载的重要作用。

系统充放电控制器的作用:系统充放电控制器是蓄电池组的另一个重要部件,它在整个系统中担任系统管理和组织核心的角色。它包括风力发电控制和太阳能发电控制两部分。

风光互补发电系统综合系统搭建:

1.通信系统

通信系统是本项目中综合监控系统的核心组成部分,其主要功能是为高速公路沿线的风光互补发电设备的管理及监控提供必要的数据和控制指令传输通道。这一系统确保了远程监控中心可以实时获取各设备的运行状态和环境参数。

2.数据传输方式

考虑到风光互补发电系统的实际应用场景,本文设计了两种数据传输方式,以确保数据的可靠性和实时性。

有线传输:对于高速公路沿线的设备,我们采用有线传输方式,如光纤或以太网,来实现稳定、高速的数据传输。这种方式适用于设备相对固定且环境条件较好的场景。

无线传输:对于一些移动性较高或环境条件较为恶劣的设备,我们采用无线传输方式,如4G/5G网络或LoRa技术,来实现数据的远程传输。

3.数据上传方式

综合监控系统可以选择两种方式将检测到的数据信息上
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