Изпратете имейл или чат онлайн, за да получите професионален план за лошо решение за сигнал

Как да захранваме оптичния ретрий на влакна със слънчева енергия в селските райони

Разгръщането на оптични ретранслатори в селските райони често идва със значително предизвикателство: захранване. За да се осигури оптимално покритие на мобилния сигнал, близкия блок на aОптически оптикобикновено се инсталира на места, където липсва електроенергийна инфраструктура, като планини, пустини и земеделски земи. За да се справят с този проблем, системите за слънчева енергия обикновено се използват за осигуряване на надеждно електричество.

 

Слънчевата захранваща система на Lintratek за оптични ретранзитори и усилватели на мобилни сигнали

 

Наскоро Lintratek стартира система за слънчева енергия, специално създадена за оптични ретранслатори. Екипът на научноизследователската и развойна дейност оптимизира системата да предлага гъвкави мощни решения с различни изходни капацитети. Тази адаптивност позволява конфигурациите на слънчевата енергия да бъдат съобразени с различните нужди на потреблението на енергияОптични ретранслаторииМобилни усилватели на сигнала, предоставяне на рентабилно решение, което помага на клиентите да спестят от разходите.

 

 

Слънчева захранваща система за оптично повторно оптично повторно

 

 

Слънчева захранваща система за оптични ретранслатори и усилватели на мобилни сигнали

 

 

Интегрирана система за съхранение и управление на литиеви батерии

 

 

200W слънчев панел

200W слънчев панел

1. Соларни панели (PV модули): Произведени от високоефективен монокристален силиций, тези панели постигат скорост на конверсия на слънчева енергия от над 22%. Наличните оценки на мощността включват 80W, 120W, 150W, 180W, 200W, 240W, 300W, 360W, 400W и дори 600W за приспособяване на различни изисквания за енергия.

 

Слънчева структура на монтаж

 

2. Слънчева структура на монтаж:Интегрираната рамка за монтаж не изисква инсталация, не е лека и се отличава с поцинкована обработка за дългосрочна издръжливост.

 

3. Съхранение на батерията:Батериите са решаваща част от слънчевата електроенергия, съхраняваща енергия, генерирана от слънчевите панели за използване през нощните или облачните дни.

 

- Видове слънчеви батерии:
- Оловно-кисела батерия
- Литиево-йонна батерия
- Никело-кадмиум батерия

 

Батерия от слънчева електроенергия

Батерия от слънчева електроенергия

 

- Ключови параметри на батерията:
- Капацитет (AH):Определя количеството съхранена енергия.
- Напрежение (V):Трябва да съответства на системните изисквания.
- Живот на цикъла:Броят на циклите на заряда, който батерията може да поддържа.
- Дълбочина на изхвърлянето (DOD):Засяга живота на батерията.

- Интегриран литиев железен фосфат (lifepo4) батерия:Разполага с усъвършенствана система за съхранение и контрол, осигуряваща цялостна защита за осигуряване на стабилна и ефективна дългосрочна работа.

 

4. Контролери за зареждане:


- PWM (модулация на ширината на импулса):Просто, рентабилно решение за малки системи. Много системи за слънчева енергия с ниска мощност интегрират този контролер директно в батерията.
- MPPT (Максимално проследяване на мощността) Контролер:По -ефективен, идеален за по -големи системи, но идва на по -висока цена.

 

5. Инвертор:Преобразува DC захранването на батерията в променлив ток за промишлена или домакинска употреба. Предлага се в чиста синусоидна вълна и модифицирани видове синуви. Инверторът трябва да бъде оразмерен с 20% -30% мощност над общата консумация на натоварване.

 

Слънчев инвертор

 

Проучване на случая: 5W двулентов оптичен оптичен повторно захранване със слънчево захранване със слънчево захранване

 

Оптически оптик

5W оптично -повторител от влакна

 

За оптично -оптично повторител с пикова консумация на енергия от 80W, работеща 24 часа на ден, слънчевата захранваща система е проектирана, както следва:

 

1. Изчисляване на потреблението на енергия:


- Максимална консумация на енергия:80W × 24H = 1920WH (1.92kWh/ден)
- Изчисляване на мощността на слънчевия панел въз основа на средно 4 часа слънчева светлина на ден.

 

 

2. Избор на слънчеви панели:


- За да се генерират най -малко 1,92kWh на ден, бяха избрани три слънчеви панела 200W.

 

 

3. Изчисляване на съхранение на батерията:


- За да се осигури непрекъсната работа през облачните дни, се изисква резервно копие на три дни енергия (5,76kWh).
- Избрана е литиева батерия 48V 150AH. Като алтернатива могат да се използват четири батерии 12V 150AH.

 

 

 

4. Контролер на зареждане и инвертор:

 


- Избран е 48V MPPT контролер за зареждане за оптимизиране на ефективността на зареждане.

 

5. Монтажна конструкция и кабели:


- Lintratek препоръча напълно интегрирана система с подходящо окабеляване.

 

Прогнозна цена: Приблизително 400 долара

 

Заключение

 

За тези, които искат да разгърнат оптични ретранслатори в селските райони с ограничена енергийна инфраструктура, добре проектираната слънчева електроенергия осигурява устойчиво и рентабилно решение.LintratekРешението със слънчево захранване осигурява надеждно покритие на мобилния сигнал, без да се разчита на традиционната мощност на мрежата.

 

В случаите, когато слънчевата енергия е недостатъчна, могат да се вземат предвид хибридните разтвори, включващи вятърна енергия или бензинови генератори. Ако се нуждаете от персонализирано решение за захранване за вашия оптичен оптична повторител или усилвател на мобилен сигнал, моля, свържете се с нас за експертни препоръки.

 

 


Време за публикация: Mar-04-2025

Оставете съобщението си