1基站纯光系统扩容设计方案项目名称:基站纯光系统扩容设计方案设计人:联系电话:联系邮箱:1目录1、基站状况及方案设计思路 (1)1.1、基站情况 (1)1.2、设计思路 (1)2、太阳能容量、蓄电池容量计算公式及系数说明 (1)2.1、太阳能核算公式及参数说明 (1)2.2、蓄电池计算公式及参数说明 (2)3、新建太阳能供电系统配置计算 (2)3.1、太阳能供电系统配置 (2)3.2、站点地理位置和气候数据(源自NASA地表气象学和太阳能可用数据表) (3)3.2.1、地理位置确定(经纬度:N93.52°,E42.83°) (3)3.2.2、气候数据及太阳能方阵仰角设定 (3)3.3、太阳能容量计算公式及系数说明 (3)3.4、蓄电池容量计算公式及系数说明 (4)3.5、太阳能方阵支架配置 (4)3.6、太阳能控制器配置 (5)4、XXX公司简介 (6)5、新通䅁例照片(部分) (7)6、基站负载设备报价明细 (10)1、基站状况及方案设计思路1.1、基站情况站点为哈密铁塔,经纬度为N93.52°,E42.83°。
站点具体情况如下:联通:负载614W/12.8A;太阳能30块190Wp,共计5700Wp。
(已建成)移动:48V系统,扩容负载720W/15A。
要求新建方案将已建成的太阳能系统纳入整个控制系统,构建一体化控制系统。
因此整个系统总负载为1334W/48V,工作电流为27.8A。
所有太阳能板(含现有190Wp规格5700Wp)全部接入一体化控制系统,控制器分户输出。
系统公用蓄电池,可根据用户需求,对各家负载提供蓄电池VIP定制供电;1.2、设计思路本次设计采用纯太阳能供电系统。
白天晴朗日照条件下,由太阳能发电,同时对系统负载和蓄电池供电;当太阳能发电不足以供给系统负载时,不足部分由蓄电池加以补足(多种能源在线互补),直至由蓄电池完全给负载供电。
在当地环境下,根据设备运行要求,太阳能电源系统需要极限状态下2天(48h)连续阴天持续供电,并利用不高于3个晴天补充蓄电池组最大亏欠能耗。
2、太阳能容量、蓄电池容量计算公式及系数说明2.1、太阳能核算公式及参数说明S=JU(IT+MNI)/NHρ所有离网型纯太阳能电源系统全部用电均来自太阳能组件发电,包括对负载供电以及对蓄电池补充电量,保证系统在有效日照状态下的运行安全。
S:太阳能板组件总功率;J:气候指数,考虑当地环境因素对太阳能系统发电量的影响;U:负载工作电压;I:负载工作电流;M:负载每日工作时长;T:蓄电池支撑时长(极限状态下,完全由蓄电池供电);N:回充补足蓄电池极限能耗的晴朗天数;H:当地有效日照值;ρ:太阳能控制系统转换效率;上述公式遵循能量守恒定律,负载功率为UI,系统设计蓄电池在极限状态下共支撑T小时,此时蓄电池共放电UIT;负载每天消耗电量为MUI,在设计回充蓄电池极限能耗天数指标为N天时,系统共耗电MUIN。
设计指标中,要求N天内把蓄电池回充满,则系统在N天内要提供MUIN+UIT(负载N天内消耗的电量,加上蓄电池在T小时内提供的电量,都需要从太阳能中获取),上述能量都要在N天内,每天H个有效日照小时中,即NH个小时内满足。
考虑环境修正系数J,以及太阳能控制系统转换效率ρ,则可得到上述太阳能容量核算公式:S=J(UIT+MUIN)/NHρ= JU(IT+MIN)/NHρ。
2.2、蓄电池计算公式及参数说明Q = KIT/η[1-0.006(25-t)]Q:蓄电池容量;K:保险系数,考虑到蓄电池在工况环境下的放电冗余;I :系统工作电流;T :极限状况下,蓄电池持续供电小时数(蓄电池支撑时长);η:蓄电池DOD放电深度;t :蓄电池平均工作环境温度;3、新建太阳能供电系统配置计算3.1、太阳能供电系统配置3.2、站点地理位置和气候数据(源自NASA地表气象学和太阳能可用数据表)3.2.1、地理位置确定(经纬度:N93.52°,E42.83°)图站点地理位置3.2.2、气候数据及太阳能方阵仰角设定图太阳能辐射量信息表纯太阳能系统设计考虑到整个系统可靠性能,选择太阳能辐射平均值最优的角度,再取其最差月份的辐射值即可。
从上表的最右列“Annual Average各斜面的年平均辐射量”上很容易看到在仰角为42°时全年平均辐射强度最大,为5.61 kWh/m2/day;但全年辐射量最低值4.62 kWh/m2/day低于57°仰角下的全年辐射量最低值4.72kWh/m2/day,并且考虑到冬季大雪情况下,太阳能组件倾角应有可能大。
综合考虑,选择太阳能支架仰角为57°,全年辐射量最低月的平均值取4.72 kWh/m2/day。
因此有效日照考虑为4.72小时。
3.3、太阳能容量计算公式及系数说明1)太阳能核算公式及参数取值S=JU(IT+MNI)/NHρ所有离网型太阳能电源系统全部用电均来自太阳能组件发电,包括对负载供电以及对蓄电池补充电量,保证系统在有效日照状态下的运行安全。
S:太阳能板组件总功率;J:气候指数,取值1.0;U:负载工作电压,本案中U取值为48;I:负载工作电流,本案中总总电流取值27.8A;M:负载每日工作时长,本案中工作时长为24小时,M取值24;T:蓄电池支撑时长(极限状态下,完全由蓄电池供电),本案中设计时长为48小时(2天),则T取值为48;N:补足蓄电池极限能耗天数,本次设计3天补足蓄电池极限能耗,N取值为3;H:当地有效日照值,根据NASA数据分析,当地有效日照为4.72小时,H取值4.72;ρ:太阳能控制系统转换效率,本方案取值为0.95。
2)太阳能系统容量核算计算过程如下:S= JU(IT+MNI)/NHρ=1.0×48×(27.8×48 + 24×3×27.8)/(3×4.72×0.95)=11903.7Wp。
去掉目前基站现有的5700Wp,站点需要新增6203.7Wp,本案新增太阳能板采取260Wp规格,因此需要新增太阳能板6203.7Wp/260Wp=23.86块,取整为24块,小计6240Wp。
(本次新增260Wp太阳能板为3块串接,24块,共8个组串)3.4、蓄电池容量计算公式及系数说明1)、蓄电池计算公式及参数说明Q = KIT/η[1-0.006(25-t)]Q :蓄电池容量;K :保险系数,取值为1;I :蓄电池端输出电流,取值为27.8A;T :2天内蓄电池持续供电小时数,T取值48(小时);η:蓄电池DOD放电深度,为75%;t :环境温度,考虑平均室内温度为20℃(室内放置);2)、蓄电池容量计算将上述参数代入公式:Q = KIT/η[1-0.006(25-t)]=1×27.8×48/(0.75×(1-0.006×(25-20)))=1834Ah根据上述论证应选取容量为2000Ah/48V,采用2V2000Ah普通铅酸蓄电池1组,每组24节串联,共24节2V2000Ah蓄电池组成2000Ah/48V蓄电池组。
3.5、太阳能方阵支架配置本案采用XTP-4型支架,单组支架安装太阳能组件4块,则本站点24块需要支架6组。
单排支架长1.7m×6=10.4m,宽约2.3m,占地面积约为24平方米。
可根据实际状况调整支架安排方阵。
3.6、太阳能控制器配置本案选用新通XSD48V50A太阳能功率模块,每块可配接的太阳能板最大容量为2880Wp。
原系统190Wp规格太阳能板5700Wp,共需100A控制器,需2块48V50A模块;现扩容负载需要260Wp规格太阳能板6240Wp,则控制器计算为6240Wp/2880Wp=2.2,则需要3块;因此本系统需要控制器模块5块,计48V250A;4、XXXX有限公司简介XX有限公司成立于1997年,18年一直专注太阳能、风能电源控制系统的研发、生产、设计与集成。
目前已具有生产0.5V~1000V全功率范围的太阳能、风能及其一体化电源系统的能力。
新通公司主要发展方向是离网系统和并网系统的产品研发、生产和安装集成。
陕西新通拥有通讯变换型太阳能关键技术----最大功率跟踪(MPPT)技术的国家专利。
是中国通信太阳能电源行标YDT2023-2011《变换稳压型太阳能电源控制器技术要求和试验方法》标准的发起人和主要起草者。
新通在世界各地的热带、寒带、高湿度、高干燥和高海拔地区安装有超过25,440个新通MPPT太阳能(或混合)电源系统,均在线稳定运行。
产品通过国家信产部质检中心、国家电子电力检测中心的多次检测,并通过CE认证,生产管理ISO9001、ISO14001及ISO18001等系列认证。
产品属于国家科技部重点新产品支持项目,具有保障可靠性的多项独特功能和20项专利。
新通公司已经通过了中国石油天然气行业的严格准入审核,具有中国石油天然气物资供应商准入资格、中国石油管道输油气供应商准入资格。
新通公司具有机电设备安装工程专业承包资质,可进行离网和并网系统的集成和管理。
是陕西省2008年第一批认定的高新技术企业,2011年再次被认定为高新技术企业,同年获得西安市高新区2011年度战略性新兴产业明星企业。
2014年再次被认定为高新技术企业。
陕西新通是中国通信电源与通信局站工作环境技术工作委员会TC4全权成员。
XXX公司全景5、新通䅁例照片(部分)独山子-乌鲁木齐原油油管道新建项目西安输油气分公司泾阳等阀室改造阿独4#井太阳能工程新建项目博孜1#井太阳能新建工程南疆利民工程新建项目山西国化天然气项目太阳能改造工程XXX公司6、基站负载设备报价明细(报价)工、运输、安装、调测、保险、保修、技术支持、利润及相关税费等所有费用。
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