[发明专利]一种光伏组件热斑检测系统及热斑检测方法在审

专利信息
申请号: 201810955104.6 申请日: 2018-08-21
公开(公告)号: CN108809258A 公开(公告)日: 2018-11-13
发明(设计)人: 连佳生;辛少权;冯泽君;许继源;李颖;陈潇跃;赖华景;段春艳 申请(专利权)人: 佛山职业技术学院
主分类号: H02S50/15 分类号: H02S50/15;H02S40/10
代理公司: 深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙) 44268 代理人: 王永文;刘文求
地址: 528137 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 热斑 光伏组件 检测系统 红外热成像模块 标签识别 控制模块 通信模块 检测 自动清洁机器人 计算机后台 电性连接 工作效率 后台监测 数据传输 图像采集 图像识别 位置识别 远程监测 标签
【权利要求书】:

1.一种光伏组件热斑检测系统,其特征在于,包括设置在光伏组件自动清洁机器人上的红外热成像模块、控制模块、通信模块和标签识别模块,设置在远端的计算机后台,以及设置在每个光伏组件上的标签;红外热成像模块、标签识别模块、通信模块均与控制模块电性连接;所述光伏组件自动清洁机器人能够在光伏组件上移动,红外热成像模块用于采集光伏组件的热红外图像,标签上记录有反映光伏组件具体位置的编号信息,标签识别模块用于读取标签上的编号信息,控制模块用于识别热红外图像、控制标签识别模块和工作通信模块工作,通信模块用于把热红外图像和所述编号信息发送至计算机后台。

2.根据权利要求1所述的光伏组件热斑检测系统,其特征在于,所述红外热成像模块为热红外成像仪。

3.根据权利要求1所述的光伏组件热斑检测系统,其特征在于,所述控制模块为ARM控制模块、STC15控制模块或STM32控制模块。

4.根据权利要求1所述的光伏组件热斑检测系统,其特征在于,所述通信模块均为GPRS通信模块和或WIFI通信模块。

5.根据权利要求1所述的光伏组件热斑检测系统,其特征在于,所述标签识别模块为NFC近场通讯模块、RFID读卡器、二维码扫码器或条形码扫码器,对应地,所述标签为NFC标签、RFID标签、二维码标签或条形码标签。

6.一种基于权利要求1-5任一项所述的光伏组件热斑检测系统的热斑检测方法,其特征在于,包括步骤:

A.图像采集:在光伏组件自动清洁机器人进行清洁工作时,红外热成像模块采集光伏组件的热红外图像,并传输至控制模块;

B. 图像识别:控制模块通过热红外图像中的颜色不同来判断组件温度的分布情况并识别出组件是否存在热斑以及热斑位置、大小;

C.位置识别:当步骤B中识别出热斑时,控制模块控制标签识别模块读取当前所在光伏组件的标签的编号信息,然后传输至控制模块;

D.数据传输:当步骤B中识别出热斑时,控制模块将对应的热红外图像和编号信息通过通信模块发送至计算机后台;

E.后台监测:当计算机后台接收到步骤D中所述的热红外图像和编号信息时,将由运维人员再次确认光伏组件是否存在热斑问题以决定是否安排工作人员对光伏组件进行进一步的检测与维修。

7.根据权利要求6所述的热斑检测方法,其特征在于,计算机后台中存储有光伏组件编号和具体位置的对照表,步骤E中,计算机后台接收到编号信息后,从对照表中查找对应的位置并把该位置信息显示给运维人员。

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