太阳能计算

本文详细介绍了风光互补路灯的设计过程,包括技术要求、容量计算和系统设计。根据80W灯具、3天连续阴雨天、每天10小时亮灯等条件,计算了太阳能电池板和风力发电机的功率,以及蓄电池的容量,确保在各种天气条件下路灯的正常运行。

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风光互补路灯设计

 

一、            技术要求及涉及因素:

1、  灯具功率:80W

2、  连续阴雨天数:3天;

3、  每天亮灯时间:10小时;

4、  系统电压:24V

5、  灯具使用区域:河北张家口;

6、  河北省张家口≥3 ms的风速全年累积为 40005000h 6ms风速全年累积为3000h以上。年太阳辐射总量为5850-6680 MJ/m2,相当于日辐射量4.5-5.1KWh/m2

7、  风力发电和太阳能发电是相互独立的两个系统,不仅能够同时向负载和蓄电池提供直流电能,而且在其中某一发电系统失效时,另一个发电系统依然能够保证对负载的正常供电;

二、容量计算:

1、根据设计要求,路灯功率为80W,工作10h系统总功率P=80W/85%=94W

2、根据lWh太阳能电池转换太阳能辐射量为4500-5500MJ /年,为安全计,取转换太阳能辐射总量为4500MJ/年,配置的太阳能电池组件的日均发电量应为

1、  Q1=4500÷365÷3.6×0.15×0.8=0.411KWh,式中:0.8为安全系数。

2、  由于道路照明灯具的安装地点的障碍物状况不确定性,灯具安装地点的年平均风速为4m/s,配置的风力发电机的平均功率为0.1kW,日均发电量应为 

3、  Q2=0.1×3500÷365×0.8=0.767KWh,式中:0.8为安全系数。 

4、  风光路灯配置的日均总发电量为1.178kWh,考虑到蓄电池的转换效率为0.7,则实际有效日均发电量为

5、

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
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