ಟೆಲಿಕಾಂ ಟವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ: ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಗೋಪುರಗಳಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿಯು ಜನರೇಟರ್ ರನ್ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿನ್ಯಾಸವು ಸೈಟ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಲೋಡ್, ಕೆಟ್ಟ-ಋತುವಿನ ಸೌರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಗುರಿ, DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡೋ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರೇಟರ್-ಮುಕ್ತ ಸೈಟ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್.
ಮೊದಲ ಸೈಟ್ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಏನನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಳೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೈನಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ PV ಗಾತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಕರೆಂಟ್, ಉಷ್ಣ ನಡವಳಿಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸೈಟ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಖರೀದಿ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೋಲಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ PV ಗಿಂತ ಏಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಬಫರ್ ಆಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆಫ್-ಗ್ರಿಡ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿನ್ಯಾಸ ಸೌರ ತಿಂಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಲೋಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮೂಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಿತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಲೋಡ್ಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ರೇಡಿಯೋ ಸೈಟ್ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮೂಲ ಬೇಡಿಕೆ, ಸಂಚಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಿಖರಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಲಿಂಕ್ಗಳು, ಅಡಚಣೆ ದೀಪಗಳು, ಕಣ್ಗಾವಲು, ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹೀಟರ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಣ್ಣ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ರೇಡಿಯೋ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆ ದಕ್ಷತೆಯ ಕೆಲವು ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ನಂತರ DC ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಅನೇಕ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಾಮಮಾತ್ರ -48 V DC ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಅನುಮತಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, PV ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ DC-ಟು-AC-ಟು-DC ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಲ್ಲದೆ MPPT ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು DC ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ DC ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು. AC ಲೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸೇರಿಸಬಾರದು.
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಆರಿಸಿ
ಸ್ಥಳ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಿಡ್ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಇಂಧನ ಪ್ರವೇಶ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿ, ಸೌರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ನಿಲುಗಡೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ವಿವರವಾದ ಮಾದರಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
| ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ | ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ | ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ | ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಪಾಯ |
|---|---|---|---|
| ಗ್ರಿಡ್ ನೆರವಿನ ಸೌರಶಕ್ತಿ | ಉಪಯುಕ್ತ ಹಗಲಿನ ಸೌರಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ದುರ್ಬಲ ಗ್ರಿಡ್ | ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಫ್-ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ | ರಫ್ತು ನಿಯಮಗಳು, ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಲುಗಡೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ? |
| ಪಿವಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ | ಉತ್ತಮ ಸೌರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಹೊರೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೂರದ ಸ್ಥಳ. | ದಿನನಿತ್ಯದ ಇಂಧನ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ | ಸತತ ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ ನಿಧಾನ ಚೇತರಿಕೆ. |
| ಪಿವಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ | ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಫ್-ಗ್ರಿಡ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲ-ಗ್ರಿಡ್ ಸೈಟ್ | ಸೌರಶಕ್ತಿಯು ರನ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಜನರೇಟರ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಇಂಧನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ | ಕಳಪೆ ಆರಂಭದ ತರ್ಕ, ಅಸಮರ್ಥ ಜನರೇಟರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ. |
| ಜನರೇಟರ್ ಮೀಸಲು ಹೊಂದಿರುವ ಪಿವಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ | ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಸೈಟ್ | ಬಹು ಶಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ನೀತಿ | ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮೂಲದ ಆದ್ಯತೆ |
| ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಕಂಟೇನರೀಕರಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ | ತುರ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ದೂರಸ್ಥ ನಿರ್ಮಾಣ | ಕಾರ್ಖಾನೆ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಯೋಜನೆ | ಸಾರಿಗೆ ಮಿತಿಗಳು, ಆಧಾರ, ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೌರ ಮಾನ್ಯತೆ |
ಶುದ್ಧ ಸೌರ ಸಂರಚನೆಯು ಇಂಧನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ, ಅಪರೂಪದ ಬಹು-ದಿನದ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು PV ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಜನರೇಟರ್ ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಜನರೇಟರ್ ಇಂಧನವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಗಂಟೆಯ ಮಾದರಿಯು ಕಡಿಮೆ-ಸೌರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಉಳಿದಿರುವ ನಿಲುಗಡೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮೂಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಾನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ-ಅವಧಿಯ ಹವಾಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
ಕನಿಷ್ಠ, ಸೈಟ್ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು, ಗಂಟೆಯ ಅಥವಾ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಲೋಡ್, ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆ, DC ಮತ್ತು AC ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳು, ಔಟೇಜ್ ಇತಿಹಾಸ, ಜನರೇಟರ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತಾಪಮಾನ, ಲಭ್ಯವಿರುವ PV ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಮೂರು ದಾಖಲೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ: ಲೋಡ್ ಟ್ರೇಸ್, ಜನರೇಟರ್ ರನ್ ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಲಾದ-ಇಂಧನ ಇತಿಹಾಸ. ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಶಕ್ತಿಯ ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಗಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಏಕೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
ಮಧ್ಯಂತರ ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ನಾಮಫಲಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸುವ ಬದಲು ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಅಂದಾಜನ್ನು ಅಳತೆ, ಲೆಕ್ಕ ಅಥವಾ ಊಹಿಸಿದಂತೆ ಗುರುತಿಸಿ. ಆ ಸಣ್ಣ ಶಿಸ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
E_load = Σ(P_i × h_i)PV ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ದೈನಂದಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೀಕ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಕ, ರಿಕ್ಟಿಫೈಯರ್, ಇನ್ವರ್ಟರ್, ಕೇಬಲ್, ಬಸ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯ: ಕಡಿಮೆ ದೈನಂದಿನ ಸರಾಸರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸೈಟ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು.
ಪಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
P_PV = E_source ÷ (PSH_design × K_PV)E_source ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. PSH_design ಸಂಬಂಧಿತ ಕಡಿಮೆ-ಸೌರ ತಿಂಗಳಿನ ಗರಿಷ್ಠ-ಸೂರ್ಯ-ಗಂಟೆಯ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ, ಕೇವಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲ. K_PV ತಾಪಮಾನ, ಕೊಳಕು, ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿರುವುದು, ವೈರಿಂಗ್, MPPT ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಛಾಯೆಯಂತಹ PV-ಬದಿಯ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನಷ್ಟದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಇರಿಸಿ. ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ನಷ್ಟಗಳು ಕೆಳಮುಖ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ; ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಾಗುವಿಕೆ ಪಿವಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ "ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಶ"ದೊಳಗೆ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಣಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
C_bat = E_autonomy ÷ (DoD × η_path × F_EOL × F_temp)E_autonomy ಆಯ್ದ ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲೋಡ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. DoD ಅನುಮತಿಸಲಾದ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಆಳ, η_path ಬ್ಯಾಟರಿ-ಟು-ಲೋಡ್ ದಕ್ಷತೆ, F_EOL ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮತ್ತು F_temp ವಿನ್ಯಾಸ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಘೋಷಿತ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರಿಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಶವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಡಿ.
ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಉದಾಹರಣೆ
ಸರಾಸರಿ 1.5 kW ಇರುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ದೂರಸ್ಥ ತಾಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇದರ ವಿತರಣಾ ಹೊರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 36 kWh ಆಗಿದೆ. ಕೆಳಮುಖ ದಕ್ಷತೆಯು 88% ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಭತ್ಯೆ 10% ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ; ಮೂಲ-ಬದಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಗುರಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 45 kWh ಆಗಿದೆ. 4.0 ವಿನ್ಯಾಸದ ಗರಿಷ್ಠ-ಸೂರ್ಯನ ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು 0.78 ರ PV ಡಿರೇಟಿಂಗ್ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ, ಆರಂಭಿಕ ಶ್ರೇಣಿಯು ಸುಮಾರು 14.4 kWp ಆಗಿದೆ.
ಈಗ ಬ್ಯಾಟರಿಯು 1.5 kW ಲೋಡ್ ಅನ್ನು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ಅಂದರೆ 18 kWh ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 80% ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಳ, 94% ಮಾರ್ಗ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು 80% ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಧಾರಣದಲ್ಲಿ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೊದಲು ಆರಂಭಿಕ ನಾಮಫಲಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸುಮಾರು 29.9 kWh ಆಗಿದೆ. 24-ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಆ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
| ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಹಂತ | ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ | ಫಲಿತಾಂಶ |
|---|---|---|
| ದೈನಂದಿನ ವಿತರಣಾ ಲೋಡ್ | 1.5 kW × 24 h |
36.0 kWh/ದಿನ |
| ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಗುರಿ | 36 ÷ 0.88 × 1.10 |
45.0 kWh/ದಿನ |
| ಪಿವಿ ಅರೇ | 45 ÷ (4.0 × 0.78) |
14.4 ಕಿ.ವ್ಯಾ |
| 12-ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಶಕ್ತಿ | 1.5 × 12 |
18.0 kWh ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ |
| ತಾಪಮಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರಿ | 18 ÷ (0.80 × 0.94 × 0.80) |
29.9 kWh ನಾಮಮಾತ್ರ |
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಲೇಖವಲ್ಲ. ಅವು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಊಹೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮ ವಿನ್ಯಾಸವು ಗಂಟೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಸತತ ಕಳಪೆ ಹವಾಮಾನದ ದಿನಗಳು, ತಾಪಮಾನ, ಲೋಡ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ನಿಲುಗಡೆಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಚೇತರಿಕೆ ಎಂದರೆ ಜನರು ಮರೆಯುವ ಚೆಕ್.
ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಟರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಾಗ ಟೆಲಿಕಾಂ ಲೋಡ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, 92% ಚಾರ್ಜಿಂಗ್-ಪಾತ್ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ 18 kWh ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 3.3 kW ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದ 1.5 kW ಸೈಟ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲವು ಇತರ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಡ್ರೂಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ 4.8 kW ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಘಟನೆಗೆ ಮೊದಲು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ PV ಅಥವಾ ರಿಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸ್ಟೇಟ್-ಆಫ್-ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಎರಡನ್ನೂ ತೋರಿಸಬೇಕು.
ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಘಟಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು
ಪಿವಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಚನೆ
ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ನೆಲದ ಜಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸೌರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಂಟೆನಾಗಳು, ಉಕ್ಕಿನ ಕೆಲಸಗಳು, ಕೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ಸಂಕೀರ್ಣ ನೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಾಳಿ ಪ್ರದೇಶ, ರಚನಾತ್ಮಕ ಹೊರೆ, ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೇಶವು ಸ್ಥಳ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮೀರಿಸಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞನು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಸಂಯುಕ್ತವು ಸುರಕ್ಷಿತ, ನೆರಳು ಇಲ್ಲದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೆಲ-ಆರೋಹಿತವಾದ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಓರಿಯಂಟ್ ಮಾಡಲು, ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಾಳಿ, ಹಿಮ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ, ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಅಡಿಪಾಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೀತ-ತಾಪಮಾನದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಸಸ್ಯವರ್ಗ ನಿಯಂತ್ರಣವು ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ; ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳ ಸಾಲನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೆರಳು ಮಾಡಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಎಸ್
ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಚಕ್ರ-ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವು ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಳಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ, ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಕರೆಂಟ್, ಕಡಿಮೆ-ತಾಪಮಾನದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಿತಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ-ತಾಪಮಾನದ ಡಿರೇಟಿಂಗ್, BMS ರಕ್ಷಣೆ, ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಸಂವಹನ ಫಾಲ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಖಾತರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಸಮಾನಾಂತರ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಕರೆಂಟ್-ಹಂಚಿಕೆ ತಂತ್ರ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಾಖೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸಂಪರ್ಕದ ಮೊದಲು, ಒಳಹರಿವು ಅಥವಾ ಪರಿಚಲನೆಗೊಳ್ಳುವ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು.
ಡಿಸಿ ಪವರ್ ಪಥ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಕ
PV ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುವಾಗ, ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನಿಯಂತ್ರಕವು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೇವಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮಿತ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೀಸಲು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ, ಜನರೇಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ನಿಲುಗಡೆ ಮಿತಿಗಳು ತ್ವರಿತ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬೇಕು.
ನಾಮಮಾತ್ರ -48 V ಟೆಲಿಕಾಂ ಲೋಡ್, ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಸೆಟ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ. ಮಿಶ್ರ AC ಮತ್ತು DC ಸೈಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಂತ ಮತ್ತು ಅದರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ.
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಹೊರಾಂಗಣ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಐಪಿ ರೇಟಿಂಗ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿ ಗಳಿಕೆ, ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ, ಉಪ್ಪು, ಧೂಳು, ಕೀಟಗಳು, ಕೇಬಲ್ ನಮೂದುಗಳು, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಖ ಎಲ್ಲವೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕಗಳು ಒಳಹರಿವಿನ ಬಳಿಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕು.
ತಾಪನ, ವಾತಾಯನ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಬಿಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದೈನಂದಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಶೀತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಯಂತ್ರಿತ ತಾಪನ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
ಉಪಯುಕ್ತ ರಿಮೋಟ್ ಡೇಟಾವು ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ, ಸೈಟ್ ಲೋಡ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಹರಡುವಿಕೆ, ತಾಪಮಾನ, ಜನರೇಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭಗಳು, ಇಂಧನ ಮಟ್ಟ, ರಕ್ಷಣೆ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 100% ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ತನ್ನ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಲ್ಲ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಈವೆಂಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಡೇಟಾ ಹೆಚ್ಚು ಮನವೊಲಿಸುವಂತಿವೆ. ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಹೋಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೈಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೋಜನಾ-ಯೋಜನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿ ಈ ಸೌರ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಿದ್ಯುತ್-ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು .
ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟು ಜೀವನಚಕ್ರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಇಂಧನ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೌರ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇನ್ನೂ ಬಂಡವಾಳ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಬದಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಪ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲ, ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ, ದೂರ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಿತರಣೆಯ ಗಾತ್ರವು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಯುತ ಹೋಲಿಕೆ ಎಂದರೆ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ವೆಚ್ಚ.
| ವೆಚ್ಚದ ವರ್ಗ | ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳು | ಇದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ |
|---|---|---|
| ಆರಂಭಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ | ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳು, ಬೇಲಿ ಹಾಕುವುದು, ಸಾರಿಗೆ, ಎತ್ತುವುದು, ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು | ದೂರದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. |
| ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ | ತಲುಪಿಸಲಾದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ, ನಷ್ಟ, ಕಳ್ಳತನ, ಜನರೇಟರ್ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪ್ರವಾಸಗಳು | ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂಧನವು ಡಿಪೋದಲ್ಲಿನ ಇಂಧನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ | ತಾಪಮಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ, ಥ್ರೋಪುಟ್, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬದಲಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ | ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಲಾದ ಸೈಕಲ್ ಎಣಿಕೆ ನಿಜವಾದ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿರಬಹುದು. |
| ಸೌರಶಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ | ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಸಸ್ಯವರ್ಗ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು, ಸಡಿಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ | ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದಿದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣ ಇಳುವರಿ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. |
| ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪರಿಣಾಮ | ನಿಲುಗಡೆ ದಂಡಗಳು, ಸಂಚಾರ ನಷ್ಟ, ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕರೆಗಳು | ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅಗ್ಗದ ಇಂಧನ ವಿನ್ಯಾಸವು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. |
| ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ | ಬ್ಯಾಟರಿ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ, ಸಾಗಣೆ, ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ದಸ್ತಾವೇಜೀಕರಣ | ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. |
ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಮಾದರಿ, ಸೌರ-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ-ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ವಿನ್ಯಾಸ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಿ ವರ್ಷ, ಸಂಚಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸೌರ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಊಹೆಗಳು. ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಊಹೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ; ಒಂದೇ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು ತುಂಬಾ ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಪರಿಗಣನೆಗಳು
ರಿಮೋಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಭೌತಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಾರಂಭವು ಧ್ರುವೀಯತೆ, ರಕ್ಷಣೆ, ಟಾರ್ಕ್, ಅಲಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ನಿಯಂತ್ರಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಜನರೇಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನಂತರ, ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲಾರ್ಮ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಡೇಟಾವನ್ನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲ ಕೆಲವು ವಾರಗಳು ತಪ್ಪಾದ ಸೆಟ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಛಾಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗಮನ ಬೇಕು. ಫಲಕಗಳು, ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು. ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ರಮ ಪತ್ತೆ, ಮರೆಮಾಚುವ ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಗುರುತು, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಉಪಕರಣಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬೇಕು.
ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಯು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೆಲಸದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಚರ್ಚೆಯು ಪ್ರವೇಶ, ಸಸ್ಯವರ್ಗ, ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಿಕೆ, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ. ಡೀಸೆಲ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಆದರೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಡದ ಯೋಜನೆಯು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಹರಿಸಿದೆ.
ಸೌರ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿಯಾದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಪುರದಲ್ಲೂ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲ. ಸೈಟ್ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೆರಳು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆ, ಕಡಿಮೆ ಉಳಿದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ, ಅನಿಶ್ಚಿತ ಲೋಡ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ತೀವ್ರ ಕಡಿಮೆ-ಸೌರ ಋತುಗಳು ಜನರೇಟರ್, ಗ್ರಿಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ ವಿಂಡ್-ಸೋಲಾರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಿವಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮೀಸಲುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿಸಬಹುದು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲ ಹೂಡಿಕೆ ದಕ್ಷತೆಯಾಗಿರಬೇಕು: ತಂಪಾಗಿಸುವ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, DC ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿ ನಿರಂತರ 100 W ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ 2.4 kWh ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು PV ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಾಗಿ ಸೌರ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಿನಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
- ಯಾವ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾದ ಲೋಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ?
- ಯಾವ ಸೌರ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ, ವಿನ್ಯಾಸ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವರ್ಷಗಳು PV ಗಾತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ?
- ಯಾವ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ?
- ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯು ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ?
- ಸತತ ಕಳಪೆ-ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
- ಲೈವ್ ಲೋಡ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಚೇತರಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
- ಯಾವ ಲೋಡ್ಗಳು DC ಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು AC ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ?
- ಜನರೇಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಸ್ಟಾಪ್, ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
- ಬ್ಯಾಟರಿಯ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಮಿತಿಗಳು ಯಾವುವು?
- ನೆರಳು, ಗಾಳಿ, ತುಕ್ಕು, ಧೂಳು, ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
- ಯಾವ ಅಲಾರಂಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೂರದಿಂದಲೇ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ?
- ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಸ್ವೀಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ?
- ಯಾವ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ?
- ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ?
ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೈಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹುಯಿಜು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ
ಹುಯಿಜು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಮಗ್ರ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪೂರೈಕೆ, ವಿತರಣೆ, ಬ್ಯಾಕಪ್, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸೈಟ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು PV ಉತ್ಪಾದನೆ, MPPT ನಿಯಂತ್ರಣ, ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ನಾಮಮಾತ್ರ -48 V DC ವಿದ್ಯುತ್, ಗ್ರಿಡ್ ಅಥವಾ ಜನರೇಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಪರಿಸರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ದೂರಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಉಪಯುಕ್ತ ಒಳಹರಿವುಗಳೆಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು, ಲೋಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಗುರಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡೋ, ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ ಇತಿಹಾಸ, ಹವಾಮಾನ ಮಿತಿಗಳು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌರ ಪ್ರದೇಶ, ಸಂವಹನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡವು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಊಹೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೃಢೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಟೆಲಿಕಾಂ ಟವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೇ?
ಹೌದು, ಸೌರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ನೆರಳು ನೀಡದ ಪ್ರದೇಶ, ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು. ಸಮಯ-ಸರಣಿಯ ಮಾದರಿಯು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಸೌರ ಋತು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಾಣಗಳು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮೂಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಒಂದು ಸೆಲ್ ಟವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ?
ಗೋಪುರದ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾನಲ್ ಎಣಿಕೆ ದೈನಂದಿನ ಲೋಡ್, ಪ್ಯಾನಲ್ ರೇಟಿಂಗ್, ವಿನ್ಯಾಸ-ತಿಂಗಳ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ತಾಪಮಾನ, ನೆರಳು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಷ್ಟಗಳು, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ kWh ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಯಾನಲ್-ಪರ್-ಟವರ್ ನಿಯಮವಲ್ಲ.
ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೈಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಟೆಲಿಕಾಂ ಲೋಡ್ಗಳು ನಾಮಮಾತ್ರ -48 V DC ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ DC ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಬಹುದು. AC ಲೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ?
ಸೇವಾ ಗುರಿ, ಹವಾಮಾನ, ಮೂಲದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯದಿಂದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಿಡ್-ನೆರವಿನ ಸೈಟ್ಗೆ ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ರಿಮೋಟ್ ಆಫ್-ಗ್ರಿಡ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯು ವೆಚ್ಚ, ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೆಲಿಕಾಂ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದೇ?
ಕೆಲವು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ರಚನೆ, ಗಾಳಿ ಲೋಡಿಂಗ್, ಶೇಡಿಂಗ್, ಕೇಬಲ್ ರೂಟಿಂಗ್, ಆರ್ಎಫ್ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನೆಲದ ಆರೋಹಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ತಾಣ ಯಾವುದು?
ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಿತ Huijue ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಲೋಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು, ಔಟೇಜ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ. ಮೊದಲ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿತರಣೆಯು ಉತ್ಪನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ; ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
