[发明专利]太阳能离网发电在线故障检测装置在审

专利信息
申请号: 201810677290.1 申请日: 2018-06-27
公开(公告)号: CN108512512A 公开(公告)日: 2018-09-07
发明(设计)人: 赵婷婷;李潇潇;夏之秋;刘莹;王春鹏 申请(专利权)人: 沈阳工程学院
主分类号: H02S50/00 分类号: H02S50/00;H02S50/10;H02J13/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 110136 辽*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 主控CPU电路 信号输出端口 信号输入端口 在线故障检测装置 离网 信号传输端口 太阳能 键盘电路 电路 发电 电流信号检测电路 电压信号检测电路 环境温度检测电路 控制信号输出端口 控制信号输入端口 强度检测电路 远程无线通信 蓄电池本体 辐照 太阳能光伏发电技术 结构要点 键盘
【说明书】:

太阳能离网发电在线故障检测装置属于太阳能光伏发电技术领域,尤其涉及一种太阳能离网发电在线故障检测装置。本发明提供一种太阳能离网发电在线故障检测装置。本发明包括电流信号检测电路、电压信号检测电路、蓄电池本体与环境温度检测电路、辐照强度检测电路、远程无线通信电路、键盘电路、LCD显示屏电路和主控CPU电路,其结构要点电流信号检测电路的信号输出端口与主控CPU电路的信号输入端口相连,电压信号检测电路的信号输出端口与主控CPU电路的信号输入端口相连,蓄电池本体与环境温度检测电路的信号输出端口与主控CPU电路的信号输入端口相连,辐照强度检测电路的信号输出端口与主控CPU电路的信号输入端口相连,远程无线通信电路的信号输入端口与主控CPU电路的信号输出端口相连,键盘电路的控制信号输出端口与主控CPU电路的控制信号输入端口相连,LCD显示屏电路的信号传输端口分别与主控CPU电路的信号传输端口、LCD液晶显示屏的信号传输端口相连;所述键盘电路的控制信号输入端口与键盘的控制信号输出端口相连。

技术领域

本发明专利属于太阳能光伏发电技术领域,尤其涉及一种太阳能离网发电在线故障检测装置。

背景技术

光伏离网电站是独立运行的光伏发电系统,它不与公共电网有任何接口,属于发、储、供一体的发电系统。其基本工作原理是,光伏组件在太阳光照射下产生电能,电能通过离网控制器供给负载,并将多余的电能储存到蓄电池中,在光照不足或夜间时蓄电池中的电能通过离网控制器继续给负载供电。光伏离网电站规模较小,适合分布建设,在海岛、沙漠、戈壁等偏远地区或连接公共电网有困难的地区,光伏离网电站是一种较好的供电方式。光伏离网电站除蓄电池外,设计使用寿命一般为25年。蓄电池使用寿命根据蓄电池的种类、质量、使用环境、系统充放电参数匹配等原因,寿命一般在5~8年之间不等。由于光伏离网系统结构复杂,采购设备质量不一,施工质量参差不齐等原因影响,光伏离网电站在运行一段时间后会出现多种问题或故障,包括组件损坏、导线断路、离网控制器损坏、蓄电池因盐化等原因引起的性能下降等。由于光伏离网电站常常建设在偏远、交通不便的地区,所以维修检测需要耗费大量人力、物力和时间,往往因为小问题需要支付高昂的维修费用,偏离了发展和建设光伏离网电站的初衷。随着光伏离网电站的发展建设,如何对光伏离网电站进行故障诊断成为一个非常重要的问题。而目前尚缺乏成熟有效的光伏离网电站故障诊断设备,特别是便携式又具有无线通讯能力的故障诊断设备。

发明内容

本发明就是针对上述问题,提供一种太阳能离网发电在线故障检测装置。

为实现上述目的,本发明采用如下技术方案,本发明包括电流信号检测电路、电压信号检测电路、蓄电池本体与环境温度检测电路、辐照强度检测电路、远程无线通信电路、键盘电路、LCD显示屏电路和主控CPU电路,其结构要点电流信号检测电路的信号输出端口与主控CPU电路的信号输入端口相连,电压信号检测电路的信号输出端口与主控CPU电路的信号输入端口相连,蓄电池本体与环境温度检测电路的信号输出端口与主控CPU电路的信号输入端口相连,辐照强度检测电路的信号输出端口与主控CPU电路的信号输入端口相连,远程无线通信电路的信号输入端口与主控CPU电路的信号输出端口相连,键盘电路的控制信号输出端口与主控CPU电路的控制信号输入端口相连,LCD显示屏电路的信号传输端口分别与主控CPU电路的信号传输端口、LCD液晶显示屏的信号传输端口相连;所述键盘电路的控制信号输入端口与键盘的控制信号输出端口相连。

作为一种优选方案,本发明所述电流信号检测电路为由钳口式电流探头将线路中的电流按比例取样,取样得到的模拟信号经过电压跟随电路后通过主控CPU内部的AD转换模块变为数字信号;

所述电压信号检测电路为由电压检测探头将线路中的电压通过霍尔传感器按比例取样,取样得到的模拟信号经过信号调理电路后通过主控CPU内部的AD转换模块变为数字信号;

所述蓄电池本体与环境温度检测电路为由温度检测芯片内部的温度传感器检测蓄电池本体与所处环境的温度,并将温度信号通过检测芯片内部的模数转换器变为数字信号;

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