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雨量水位監(jiān)測設(shè)備的供電方式及偏遠(yuǎn)地區(qū)供電保障
雨量水位監(jiān)測設(shè)備需 24 小時不間斷運行,穩(wěn)定供電是其發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。不同場景下,設(shè)備供電方式需結(jié)合電網(wǎng)覆蓋、環(huán)境條件、成本預(yù)算綜合選擇;而偏遠(yuǎn)地區(qū)因電網(wǎng)薄弱、維護不便,需通過 “適配供電方案 + 技術(shù)優(yōu)化 + 運維保障” 的組合策略,破解供電難題,確保監(jiān)測不中斷。
一、雨量水位監(jiān)測設(shè)備的常見供電方式
目前,雨量水位監(jiān)測設(shè)備的供電方式主要分為 “電網(wǎng)供電”“新能源供電”“混合供電” 三大類,適配不同應(yīng)用場景。
電網(wǎng)供電是最基礎(chǔ)、穩(wěn)定的供電方式,適用于電網(wǎng)覆蓋良好的區(qū)域(如城市周邊河道、平原地區(qū)水庫)。設(shè)備通過市電 220V 交流供電,直接連接當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng),無需考慮能源存儲問題,且供電功率穩(wěn)定,可支撐雷達水位計、視頻監(jiān)控、數(shù)據(jù)傳輸模塊等多設(shè)備同時運行。這種方式的優(yōu)勢是成本低、維護簡單,僅需定期檢查線路是否老化、接頭是否松動;但缺點是依賴電網(wǎng)穩(wěn)定性,若遇暴雨、臺風(fēng)導(dǎo)致電網(wǎng)停電,設(shè)備會隨之?dāng)喙?,需搭?UPS 不間斷電源(可續(xù)航 2-4 小時)作為臨時備用,避免短時間停電導(dǎo)致數(shù)據(jù)中斷。
新能源供電以太陽能、風(fēng)能為核心,適用于無電網(wǎng)覆蓋或電網(wǎng)不穩(wěn)定的區(qū)域。其中,太陽能供電應(yīng)用廣泛:通過在監(jiān)測站頂部安裝太陽能電池板(功率通常為 50-150W),白天吸收太陽能轉(zhuǎn)化為電能,一部分直接供設(shè)備使用,多余電能存儲在鋰電池組(容量 50-200Ah)中,夜間或陰天通過鋰電池供電。太陽能供電的優(yōu)勢是清潔環(huán)保、運行成本低,且安裝靈活,不受電網(wǎng)線路限制;但受光照條件影響較大,多雨、多云地區(qū)需增大電池板功率與電池容量,避免續(xù)航不足。風(fēng)能供電則適用于風(fēng)力資源豐富的區(qū)域(如高原、沿海灘涂),通過小型風(fēng)力發(fā)電機(功率 100-300W)將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能,搭配儲能電池使用,可與太陽能供電形成互補 —— 白天光照充足時以太陽能為主,夜間或風(fēng)力較大時以風(fēng)能為主,提升供電穩(wěn)定性。
混合供電是結(jié)合多種能源的綜合供電方式,適用于對供電可靠性要求高的場景(如重要防汛斷面、偏遠(yuǎn)地區(qū)關(guān)鍵監(jiān)測點)。常見組合包括 “電網(wǎng) + 太陽能 + 鋰電池”“太陽能 + 風(fēng)能 + 鋰電池”:前者在電網(wǎng)正常時依賴市電供電,電網(wǎng)停電后自動切換為太陽能與鋰電池供電,確保無縫銜接;后者則脫離電網(wǎng),通過太陽能與風(fēng)能的互補特性,大化利用可再生能源,減少對單一能源的依賴。例如,某山區(qū)監(jiān)測站采用 “150W 太陽能電池板 + 200W 風(fēng)力發(fā)電機 + 150Ah 鋰電池” 的混合方案,即使連續(xù) 3 天陰天、風(fēng)力較弱,仍能通過電池儲能維持設(shè)備運行,大幅降低斷電風(fēng)險。
二、偏遠(yuǎn)地區(qū)保障供電的核心策略
偏遠(yuǎn)地區(qū)(如山區(qū)小流域、高原偏遠(yuǎn)河道)普遍存在電網(wǎng)覆蓋不足、交通不便、環(huán)境惡劣(高溫、嚴(yán)寒、強風(fēng))等問題,需從供電方案適配、設(shè)備技術(shù)優(yōu)化、運維管理強化三方面入手,構(gòu)建可靠供電體系。
(一)適配 “低功耗 + 高儲能” 的供電方案
偏遠(yuǎn)地區(qū)優(yōu)先選擇 “太陽能 + 鋰電池” 或 “太陽能 + 風(fēng)能 + 鋰電池” 的離網(wǎng)供電方案,關(guān)鍵在于平衡 “能耗” 與 “儲能”。一方面,選用低功耗監(jiān)測設(shè)備:例如采用超低功耗雷達水位計(靜態(tài)功耗≤5mA)、窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)數(shù)據(jù)傳輸模塊(傳輸功耗≤10mA),將設(shè)備總功耗控制在 20mA 以內(nèi),大幅降低能源消耗;同時優(yōu)化數(shù)據(jù)采集與傳輸頻率,非汛期可將采集間隔從 1 分鐘 / 次調(diào)整為 5 分鐘 / 次,進一步減少能耗。另一方面,強化儲能能力:鋰電池選用工業(yè)級磷酸鐵鋰電池(循環(huán)壽命≥2000 次,-30℃~60℃可正常工作),容量根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂驐l件預(yù)留冗余 —— 例如在年均陰雨天數(shù)超 60 天的山區(qū),電池容量需滿足設(shè)備 7-10 天的獨立續(xù)航需求;同時為電池組配備保溫箱(冬季)或散熱片(夏季),避免溫度影響電池性能,確保儲能穩(wěn)定。
(二)通過技術(shù)優(yōu)化提升供電可靠性
針對偏遠(yuǎn)地區(qū)環(huán)境特點,對供電系統(tǒng)進行針對性技術(shù)改造。一是抗惡劣環(huán)境設(shè)計:太陽能電池板選用高透光率、抗風(fēng)沙的鋼化玻璃面板,表面鍍膜防污,減少灰塵、積雪堆積對采光的影響;風(fēng)力發(fā)電機采用防倒轉(zhuǎn)、抗臺風(fēng)的永磁同步電機,配備風(fēng)速保護裝置,當(dāng)風(fēng)速超 12 級時自動停機,避免設(shè)備損壞。二是智能能源管理:在供電系統(tǒng)中加裝智能控制器,實時監(jiān)測太陽能 / 風(fēng)能發(fā)電量、電池電量、設(shè)備功耗,自動調(diào)整能源分配 —— 例如當(dāng)電池電量低于 20% 時,自動降低數(shù)據(jù)傳輸頻率,優(yōu)先保障核心監(jiān)測功能(水位、雨量采集);當(dāng)電量回升至 80% 時,恢復(fù)正常運行模式,避免電池過度放電導(dǎo)致壽命縮短。三是遠(yuǎn)程狀態(tài)監(jiān)控:通過設(shè)備內(nèi)置的供電狀態(tài)監(jiān)測模塊,將電池電壓、太陽能充電電流、設(shè)備功耗等數(shù)據(jù)實時上傳至云端平臺,管理人員可遠(yuǎn)程查看供電系統(tǒng)運行狀態(tài),若發(fā)現(xiàn)電池電量異常下降、充電效率低等問題,及時安排檢修,避免被動斷電。
(三)簡化運維,降低管理難度
偏遠(yuǎn)地區(qū)交通不便,運維成本高,需通過 “設(shè)備免維護設(shè)計 + 遠(yuǎn)程運維 + 本地化協(xié)作” 降低管理壓力。設(shè)備層面,采用模塊化、免維護組件:例如太陽能電池板設(shè)計為自清潔式,鋰電池組支持遠(yuǎn)程狀態(tài)診斷,減少現(xiàn)場維護需求;供電系統(tǒng)關(guān)鍵部件(如控制器、逆變器)選用 IP67 防護等級,避免雨水、灰塵侵入導(dǎo)致故障。遠(yuǎn)程運維層面,云端平臺支持遠(yuǎn)程參數(shù)配置,例如當(dāng)當(dāng)?shù)剡M入汛期,可遠(yuǎn)程調(diào)整智能控制器的能源分配策略,提升供電保障等級;若出現(xiàn)輕微故障(如電池充電保護),可通過遠(yuǎn)程指令復(fù)位,無需現(xiàn)場處理。本地化協(xié)作層面,與偏遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、村委會建立協(xié)作機制,培訓(xùn)當(dāng)?shù)卮甯刹空莆栈A(chǔ)運維技能(如清理太陽能電池板表面灰塵、檢查設(shè)備外觀),一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常,及時反饋至專業(yè)運維團隊,縮短故障響應(yīng)時間。
總之,雨量水位監(jiān)測設(shè)備的供電方式需 “因地制宜”,而偏遠(yuǎn)地區(qū)的供電保障核心在于 “低耗、高儲、抗擾、易維”。通過適配合適的供電方案、優(yōu)化技術(shù)設(shè)計、簡化運維管理,可有效解決偏遠(yuǎn)地區(qū)供電難題,確保監(jiān)測設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定運行,為防汛減災(zāi)、水資源管理提供可靠數(shù)據(jù)支撐。隨著新能源技術(shù)與智能管理技術(shù)的發(fā)展,未來偏遠(yuǎn)地區(qū)供電系統(tǒng)將更趨高效、智能,進一步降低對傳統(tǒng)能源的依賴,提升供電保障能力。