據了解,隨著河南高速公路路網的逐步形成,為制定和實施應急預案,減少道路擁堵、預防交通事故、提高服務水平,河南高速公路發展有限責任公司決定在連(運港)霍(爾果斯)高速公路鄭州和洛陽管轄的220千米范圍內實施道路全程監控。
為擴展監視范圍,有效實施全程監控,外場攝像機的設置間隔約為2千米,處于一種線狀的非集中布局,若采用電網供電方式,存在線路損耗大、建設投資成本高、施工復雜和運營維護費用高等問題。同時,該路段即將實施不中斷運營的道路兩側拓寬工程(四改八),外場攝像機需設置在中央隔離帶。如在中央隔離帶鋪設電力電纜,則影響通信及其他弱電信號。因此,攝像機供電問題成為項目實施單位面臨的難點問題。
太陽能是一種取之不盡、用之不竭的清潔環保型能源,利用太陽能光伏技術將太陽能轉換為電能,現已廣泛應用于航空航天、氣象站、遙測遙感、航道燈塔、鐵路信號、通信以及偏遠地區、海島居民的供電等領域。太陽能光伏發電技術為上述問題提供了解決方案。而且鄭洛路處于河南省中部,位于北緯34.7度,全年日照2000到2600小時,年均日照率為45%到55%,年太陽輻射總量110到125千卡/平方厘米,沿線日平均輻照時間約4.1小時,屬于三級太陽能資源地區中光能資源較豐富的區域。因此,鄭洛路實現太陽能全程監控具有較好的自然條件。因此,根據鄭洛路全程監控實際需要,從經濟、節能、環保、縮短工期的角度考慮,連霍高速公路鄭州至洛陽段道路監控系統了采用太陽能供電方式,為全線100套視頻監控攝像機供電。
優化關鍵設備提高發電效率
太陽能供電的高速公路全程監控系統由太陽能電池陣列、蓄電池組、太陽能充放電控制器、逆變器、變壓器、攝像機和光端機等設備組成。太陽能光伏發電系統是通過太陽能電池組件在日照輻射下產生光伏電流,為用電負載提供電力能源。太陽能電池產生的電流通過充放電控制器一方面對負載直接供電,另一方面將多余的電能儲存在蓄電池中以備光照不足時向負載供電。交流負載可通過逆變器、變壓器轉換成適用的交流電供電。為應對惡劣氣象條件造成蓄電池電量不足的情況,系統可配置市電或自發電應急充電接口。為了提高供電系統的可靠性,通過光端機將光伏系統的運行狀態實時上傳至監控中心,以便及時采取人工維護措施。
太陽能光伏發電技術在公路交通行業中應用的主要障礙是供電負載的適用性問題,如何結合高速公路全程監控系統的用電負載特性,優化供電系統設計,降低用電負載功耗,提高太陽能發電系統效率則是該項目的關鍵技術環節。因此,該項目針對系統主要部件進行如下優化。
攝像機:為降低太陽能供電系統的初期投資成本,在滿足交通監控圖像質量要求的前提下,經過試驗與研究,對攝像機用電功率提出具體要求并進行技術改進,將一臺全天候帶工作的攝像機的額定功率限定在30瓦以內,并且采用直流24伏供電方式。
電源變換系統:為適應負載的直流供電模式,對視頻監控系統中用電負載進行系列技術改造,將多數交流負載改為直流負載。通過技術改造,節省了逆變器和變壓器的設備投資,降低了電源系統的故障風險,減少了逆變器和變壓器自身的用電損耗,提高了太陽能供電系統的可靠性和電源系統的利用率,同時也降低了供電系統對太陽能電池陣列和蓄電池的容量需求,從而進一步節省建設成本,提高經濟效益。
太陽能電池板:太陽電池板是太陽能供電系統中的關鍵設備,安裝角度對發電效率影響較大,并盡量避免水平安裝或垂直放置。經試驗,該項目太陽能電池板最佳安裝傾角為41.7度,朝向正南。在太陽能供電系統中,單晶硅型電池光電轉換效率優于多晶硅和非晶硅,雖然非單晶硅太陽能電池板在特殊條件下可以作為補充電源應用,但考慮到其供電能力較低,老化速度較快的特點,該項目選用了單晶硅太陽能電池板。
蓄電池:利用電化學反應實現電能和化學能的相互轉換,是太陽能供電系統中的儲能裝置。其主要技術