Aerodynamic Smart Hybrid Solar{0}}Utility High Mast Tower
Kettős
Gyártó:Yangzhou Fuzhen Lighting Co., Ltd. |Globális intelligens infrastruktúra és megújuló, magas árbocos mérnöki részleg
1. Technológiai váltás: túl a szabványos közüzemi rácsoszlopokon
A nagy{0}}infrastruktúra-projektek (pl. intelligens logisztikai csomópontok, száraz kikötők, sivatagi gyorsforgalmi utak és határátkelőhelyek) hagyományos magas árbocú telepítései két fő működési szűk keresztmetszettel szembesülnek:rendkívüli közüzemi hálózatfüggőség/energiaköltségekésheves oldalszélekkel szembeni sebezhetőség.
A30 m-es Smart Hybrid High Mast Systema nagy{0}}hatékonyságú fotovoltaikus energiagyűjtést közvetlenül a felső szerkezeti keretbe integrálja, intelligens kétcsatornás-tápvezérlővel. Csúcshálózati kimaradások vagy regionális terheléscsökkenés- idején a beágyazott lítium tárolórendszer a működés megszakítása nélkül fenntartja a kritikus megvilágítást. Ezzel egyidejűleg a tengely keresztmetszete fejlett sokszögprofilt alkalmaz, amelyet CFD-vel (Computational Fluid Dynamics) optimalizáltak, hogy minimálisra csökkentsék a légellenállást és a szél okozta rezgések által okozott szerkezeti kifáradást.
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ 30 m-es felső korona aerodinamikus fotovoltaikával │
└──────────────────────┬───────────────────────┘
│
┌──────────────────────────┴─────────────────────────────┐
│ │
┌───────▼────────────────────────┐ ┌────────────────▼───────────────┐
│ Smart Hybrid Solar Microgrid │ │ CFD Wind-Csillapított acéltengely │
├────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────┤
│ • Bi{0}}arc monokristályos PV │ │ • S355 nagy-kitermelésű ötvözött acél │
│ • LiFePO4 akkumulátor tároló │ │ • Aerodinamikai sokszöggeometria │
│ • Zökkenőmentes segédprogram/napelem kapcsoló │ │ • Mélymeleg{0}}mertítő horganyzás │
└────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────┘
2. Aerodinamikai tervezés és mechanikai terhelés minimalizálása
[Standard Round Pole] ──► Magas örvényleválasztás (VIV) ──► Fokozott karima kifáradás [12-oldalas sokszögű] ──► Csökkentett szélellenállás (Cd -22%) ──► Fokozott stabilitás és szerkezet
A 45 m/s-tól 60 m/s-ig terjedő folyamatos szélsebességnek kitett magas-fénytornyok erős Vortex-Induced Vibration (VIV) hatásától szenvednek. Mérnöki csapatunk újratervezte a szerkezeti oszlopot és a felső gyűrű geometriáját, hogy kezelje ezt a fizikai jelenséget:
CFD-Optimalizált több-oldalas kúp:A pólustengely precíziós 12--16 oldalú sokszög keresztmetszetű. Ez az egyedülálló forma a nagy szélörvényeket kisebb, ártalmatlan turbulens örvényekre bontja, így a szerkezeti légellenállási együtthatót (C_d) akár akár22%a hagyományos hengeres oszlopokhoz képest.
Integrált szél{0}}elterelő PV konzolok:A felső kerületre szerelt fotovoltaikus panelek számított dőlésszögben (15 fok és 35 fok között) vannak beállítva aerodinamikus légcsatornákkal, lehetővé téve a viharos szél áthaladását anélkül, hogy túlzott felfelé ívelő vagy borulási nyomatékot hozna létre a betonalapzaton.
Szerkezeti acél anyaga:Nagy -szilárdságú normalizált acélból (S355JR / Q355B minőség) készült, dinamikus szélnyírásra és nehéz felső-fejterhelésre tervezték, miközben csökkenti a teljes önsúlyt.
3. Intelligens hibrid mikrorács és IoT világítási architektúra
[Fotovoltaikus tömb] ──► [MPPT Solar Controller] ──┐ ├──► [Smart Power Transfer Switch] ──► [IP66 LED-es reflektorok] [3-fázisú hálózat] ───► [] AC/DC átalakító ────┘
Intelligens energiagazdálkodás
Kettős-teljesítményű zökkenőmentes kapcsolás:Integrál egy ipari MPPT (Maximum Power Point Tracking) napelemes töltésvezérlőt egy hálózatra{0}}kötött AC/DC tápegységgel. Az árboc előnyben részesíti a fedélzeti IP67 LiFePO4 akkumulátorcsomagban tárolt napenergiát a villamosenergia-díj csúcsidőszakaiban, és zökkenőmentesen átvált a közüzemi áramra, ha az akkumulátor töltöttségi szintje a küszöbérték alá esik.
Adaptív fotometrikus tompítás:Előre{0}}programozott csillagászati óraütemezéseket működtet mozgás-/radarérzékelőkkel kombinálva. A lámpatestek automatikusan 30%-os teljesítményre halványodnak el nulla forgalmi órában-, ami akár a rendszer teljes energiafogyasztását is csökkenti.65%.
Távdiagnosztikai és IoT-irányítópult
Minden magas árboc egység vezeték nélküli IoT-vezérlővel (LoRaWAN / 4G / NB-IoT) van felszerelve, amely közvetlenül kommunikál a központosított intelligens város- vagy létesítményfelügyeleti rendszerrel:
Az akkumulátor töltöttségi állapotának (SoC), a napenergia-termelés hozamának és a LED-lámpatestek állapotának valós idejű nyomon követése.
Automatikus hibariasztások illesztőprogram-hibák, áramingadozások vagy szerkezeti dőlési rendellenességek esetén.
Over-The-Air (OTA) firmware-frissítések az egyéni fényerő-szabályozási ütemezésekhez.
4. Teljes műszaki mátrix
| Mérnöki metrika | Szabványos rendszerspecifikáció | Egyéni projektbeállítások |
| Rendszermodell | Art No{0}}m Smart Hybrid High Mast | Egyedi magasságok: 20-45 m |
| Névleges pólusmagasság | 30 méter(3-szelvényes teleszkópos csúszócsuklós konstrukció) | Súrlódási csúszási átfedés az AASHTO irányelvei szerint |
| Főtengely anyaga | Nagy hozamú{0}}szerkezeti acélS355JR / S355J2 | Charpy V{0}}Notch ütéstesztelt opciók |
| Galvanizálás és kidolgozás | Tűzi-horganyzott perISO 1461 / ASTM A123(Nagyobb vagy egyenlő, mint 86μm) | Porbevonat (RAL építészeti színek) |
| PV napelem modul hasznos terhelés | Legfelső-szerelt monokristályos tömbök (1200–2400 W) | Bi-arcra készült, nagy-hatékonyságú napelemes üvegtáblák |
| Energiatároló rendszer | IP67 földelt/pólusú LiFePO4 akkumulátor (hosszú{2}}ciklus) | Termosztatikusan hűtött akkumulátorház |
| Lámpatest konfiguráció | 8–24 nagy-hatékonyságú LED-es reflektorok(160 lm/W) | Aszimmetrikus optika a precíz fényszabályozáshoz |
| Szélterhelési kapacitás | Túlélési sebességre tanúsítvaakár 60 m/s (216 km/h) | Továbbfejlesztett Heavy{0}}Duty horgonyketrec-szerelvény |
| Behatolás és ütésvédelem | RendszervédelemIP66 / Lámpatestek IK10 | Rozsdamentes acél IP66 alapház |
5. Az EPC ajánlattételi és megfelelőségi dokumentációja
A nemzetközi pályázatokba, az intelligens autópálya-bővítésekbe és a zöld kikötői projektekbe való zökkenőmentes integráció elősegítése érdekében a Yangzhou Fuzhen Lighting egy teljes pályázati-benyújtási csomagot biztosít:
Végeselem-elemzés (FEA) és szélcsatorna-szimulációk:Részletes szerkezeti lehajlási görbék, feszültségkoncentrációs térképek és alaplemez nyomatékszámítások maximális szélterhelés mellett.
Hibrid energiahozam modellezés:Az egyéni PVSyst szoftver a projekt GPS-koordinátái alapján jelentéseket készít a napenergia-hozzájárulás százalékáról, az akkumulátor üzemóráiról és a -on-befektetés megtérülési (ROI) ciklusairól.
Komplett elektromos és mechanikai CAD rajzok:Részletek a metszetről, a kapaszkodólyuk megerősítési diagramjai, a J-csavarrögzítő ketrec sablonjai és a két-vezetékes elektromos kapcsolási rajzok.
Dialux fotometrikus megvilágítási térképezés:Tanúsított 3D-s fényeloszlási diagramok, amelyek igazolják a cél lux-szinteket, az egyenletességi arányokat (U_0) és a tükröződési határértékeket (GR).
Nemzetközi tanúsítási csomag:Teljes gyári tesztjelentések megfelelőekCE, ISO 9001, ISO 14001, EN 1090-2 és IEC 62560szabványoknak.
Népszerű tags: aerodinamikus intelligens hibrid szolár-magas árbocú torony, Kína aerodinamikus intelligens hibrid szolár-magas árbocú toronygyártók, beszállítók, gyár






