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通信和機電工程的太陽能發電運用范文

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通信和機電工程的太陽能發電運用

摘要:隨著社會的不斷發展,能源占據了重要的組成部分,是保障社會可持續發展的主要途徑,因此對能源的持續開發是解決能源危機的關鍵。太陽能發電是一種最具理想性的再生能源技術。隨著近些年來我國的飛速發展,隨之而來的多種政策也相繼出臺,給予開發可再生能源一定的政策支持,推進太陽能的發電應用被廣泛推行。以此太陽能被應用于我國的各行各業中,在通信機電工程中的作用尤為顯著。基于此該文通過對通信和機電工程中太陽能的應用進行分析,從而為解決實際工程中的能源問題做出探討。

關鍵詞:通信;機電工程;太陽能發電

太陽能在發電過程中主要依據的發電原理指的是,借助太陽能電池板將直射至太陽能電能板的光能進行轉化,將之轉化成為電能,最后將轉化的電能進行儲存的能源再生技術。太陽能在發電過程中的主要發電系統由幾部分組成,電池板、控制器以及蓄電池組等三種主要組成部分[1]。其中電池板是太陽能的系統核心部分[2],其作用主要是對吸入的光能進行轉換。而控制器的作用所在就是將太陽能發電的整個系統工作狀態實施控制,保證系統正常運行的保護作用。蓄電池在太陽能發電系統中的主要作用就是將光能轉化至電能之后,對電能進行儲存,必要時將電能得以釋放的作用。

1太陽能發電技術概括

我國當前的太陽能發電技術在使用過程中主要采用兩種發電方式:其一是利用太陽能發電設備將太陽能進行轉換,轉化至熱能[3],然后按照工程所需的電能實施常規發電,此種發電方式被稱之為太陽能熱發電;其二是通過太陽能發電設備中的電池板將太陽能直接進行轉換,轉化為電能的過程,然后按照工程所需電能進行常規轉換發電,此種發電方式被稱之為太陽能光伏發電。

1.1太陽能熱發電

太陽能的熱發電原理就是依照太陽能設備,將太陽輻射經過高溫反應。從而使用傳統的發電方式進行熱反應轉換,從而產生電能的過程。該種太陽能熱發電技術被廣泛地應用于熱發電機為主要發電設備所構成的發電系統[4]。太陽能熱發電的系統主要由幾部分組成,對熱能的集中系統、對熱能進行傳輸的系統、對熱能進行儲藏的系統、熱機以及發電機,從而完成的一系列太陽能熱能轉化發電過程。

1.2太陽能光伏發電

太陽能光伏發電指的是太陽能設備將太陽能直接完成電能轉換的過程,在轉化的這一過程中主要的依據原理就是太陽能設備的電池板、蓄電池以及控制器所完成的。太陽能的光伏電池原理依照太陽能設備中的幾部分組成,完成一系列的發電過程。太陽能電池板是太陽能發電設備中的核心成分,通過使用半導體的光伏原理將光能轉化電能。蓄電池的作用主要是為了將轉換之后的電能完成保存,從而及時的釋放推動工程運行。而控制器則是太陽能光伏發電過程中的主要操控裝置,控制著太陽能設備的所有功能性,并且對蓄電池的電能釋放起到嚴格的掌控作用。當太陽能發電設備被應用于溫度較高或者較低的地方時,設備的控制器就會發揮作用,將太陽能的整體工作環境進行掌控,對溫度進行調控以此來保障太陽能發電器的設備正常運行。太陽能設備的蓄電池是太陽能轉換至電能之后的作用裝置,如果利用太陽能發電系統將交流電網產生電量的并聯作用,那么就可以減少太陽能發電設備的蓄電池結構。因此太陽能光伏發電被廣泛地應用于人們的各行各業中,其中以通信和機電工程的應用尤為廣泛。

2太陽能發電在通信工程中的實際應用

2.1太陽能發電在通信工程中的發電功能

太陽能發電在通信工程中被廣泛使用,而應用時主要依據是將電能以電磁形式得以保存釋放的。太陽能發電中的蓄電池功率如果較小,在野外環境中的通信電子產品可以直接提供相應的電能。但是如果對太陽能的蓄電池功率要求過大,那么就需要建設專門用于發電的太陽能發電站,比如建設專門用于發電的電能傳輸通道,從而完成太陽能發電與通信工程兩者之間的設備連接。對于太陽能發點中的蓄電池功率來說,將轉換過后的電能進行釋放的過程中,會存在一定的電能波動情況,那么為了滿足通信功能的需求,就要在必要的時候對蓄電池的電壓控制器實施操控,從而完成蓄電池的功率需求[5]。但是在蓄電池進行電能轉換過程中,逆變器的存在具備著重要的作用所在(如圖1所示)。由于常見的逆變器缺乏一定的電壓檢測能力,因此無法根據通信工程需求進行電能釋放。所以為了在此種情況下避免蓄電池遭到破壞,就要選用具備自動電壓檢測的USP主機完成對電能的釋放工作,與此同時完成對逆變器的規范性操控。

2.2太陽能發電量功能性要求

當對太陽能的蓄電池功率達到精準控制與確定之后,那么工作人員就應當從實際通信工程對電能的具體需求量,以及當地的日照情況進行針對性的測量,并且根據實際情況針對性的安裝蓄電池功率,以此來滿足時間、日照情況以及地點的多種外在條件。比如當太陽能的安裝地點位于風力較強的地帶時,那么就應當將太陽能安裝在地面之上,并且根據對風力進行考量,從而對太陽能設備采用相應措施進行加固。除此之外,在進行發電功率確定時也應該對蓄電池的最大容量進行計算,從而滿足蓄電池的功率限制需求。計算方式也應該根據當地的具體情況,對電能的最大消耗數值以及最長的陰雨時間進行確定,從而確定蓄電池的功率值多少。但是在確定工程所需的最大電池功率值時,還應當對不同太陽能設備的工作電壓需求進行考慮,考慮其差異性[6],從而在通信工程進行工作時,系統性的對電池所需功率以及電流轉換進行設置,避免出現額外電功率的情況。與此同時,還應該對電源轉換引發的電功率增加問題進行重視,對太陽能發電設置進行設計時的工作人員,應該科學的預想供電設備的最佳選擇。以及處于野外環境中,太陽能的發電設備也勢必會受到一定的影響,因此在對太陽能電池進行設計安裝過程中,應該考慮多方面的因素,保證太陽能發電在通信工程中能夠正常運行。

3太陽能發電在機電工程中的實際應用

3.1太陽能發電在機電工程中的發電功能

太陽能發電在機電工程中得以廣泛推廣使用,促進了機電工程的進一步發展。將太陽能發電應用于機電工程中,應該對機電工程的初始項目進行初步明確,之后對機電工程所在的當地情況進行綜合性考量,確定機電工程運行過程中對于太陽能發電的具體使用需求,并且根據所處的環境確定太陽能發電設備的安裝方式。因此就需要太陽能發電的安裝工作人員能夠對機電工程所在的環境、日照情況以及工程運行中所需的用電量多少等諸多因素進行確定。從而在一切因素確定之后,在此基礎之上,完成太陽能發電時所需的發電板、蓄電池以及控制器等多種系統組件的選擇性安裝。由于機電工程運行過程中所需要的太陽能發電設備往往會受到所在的多種外在因素影響,比如溫度的變化。因此當太陽能發電設備處于過高溫度的外在環境中,就要對環境溫度采用一定的處理方法,保證環境的通風,對于溫度過低時,就要重視對溫度進行保溫處理等多種方法,保障太陽能發電在機電工程中能夠正常發揮作用[7]。

3.2太陽能發電量功能性要求

與此同時,在對太陽能發電設備的蓄電池組間進行設計時,立桿設備以及太陽能發電的接地設備都要保證其符合實際情況,讓其在發電運行中具備一定的合理性。以此需要按照機電工程所處的實際情況,完成太陽能發電的立桿與接地工序安裝操作。與此同時對于太陽能的相關設備進行安裝工序實施之前,進行圖紙設計,保障圖形走線的基本線路,根據實際情況對其進行確定,然后完成安裝工序。在此之后,還要對太陽能發電設備的安裝整體進行多方面檢測,比如對設備內部的電路設施,對蓄電池的安裝位置以及地線的接入點還有信號線等多種工序檢測。另外就是對太陽能發電設備在機電工程的應用中,保證其使用周期的確定,以免出現周期延長的情況,對太陽能發電的設備展開一系列的維護工作也是非常必要的。以此要想完成此類檢測工作,就勢必要求工作人員具備極高的專業水平,從而及時發現太陽能發電設備在機電工程中的應用問題,并且給予處理措施。并且工作人員還應該重視太陽能發電設備的實際供電情況是否與機電工程設備的用電情況下相符,從而相應的減少發電工作中的諸多困難。

4結束語

隨著當前社會的科技不斷創新與研發,太陽能發電被越來越廣泛的在人們的工作生活中得以使用,各行各業依助太陽能發電設備,創造了更高的經濟收益。在通信和機電工程中,太陽能設備的應用將不斷的推進我國機電通信企業的進一步發展,實現能源可持續利用,保證我國的企業可持續發展。相關研究人員也應該針對太陽能發電設備不斷地進行具體應用探索,從而為我國的太陽能發電事業做出貢獻。

參考文獻:

[1]趙貴能.高速公路機電工程通信系統的發展和應用[J].交通世界(運輸車輛),2013(20):118-119.

[2]王健.淺析高速公路機電工程中通信系統的應用[J].工程技術(全文版),2016(6):00058-00058.

[3]孫毅.高速公路機電工程中通信系統的應用[J].工程技術(文摘版),2016(1):00215-00215.

[4]張勤,羅洪卿.試論高速公路機電工程中通信系統的應用[J].華章,2013(36):164-164.

[5]謝永輝,李牧奇.太陽能光伏發電技術應用中的相關問題探討[J].能源與節能,2011(12):34-35.

[6]沈向陽,彭強,楊建平,等.聚光式太陽能熱發電中傳熱工質的研究現狀[J].廣東化工,2011,38(8):84-85.

[7]劉鵬,陳海,毛伙南,等.太陽能發電陽光跟蹤器綜合性能分析[J].機電工程技術,2013(5):62-65.

作者:李榮強 單位:安徽電信工程有限責任公司

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