[发明专利]光伏发电故障监测系统及其方法在审

专利信息
申请号: 201910704163.0 申请日: 2019-07-31
公开(公告)号: CN110601656A 公开(公告)日: 2019-12-20
发明(设计)人: 张林 申请(专利权)人: 成都三六八建设工程有限公司
主分类号: H02S50/00 分类号: H02S50/00;H02J13/00
代理公司: 51269 成都乐易联创专利代理有限公司 代理人: 余哲玮
地址: 610000 四川省成都市青*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 故障信息 数据传输终端 故障监测 光伏发电装置 远程监控终端 终端 短距离无线数据传输 故障监测系统 故障信息发送 实时在线采集 分析处理 光伏发电 实时检测 数据传输 数据发送 数据融合 网络组建 维护方便 远程传输 终端监测 监控 灵活
【说明书】:

发明公开了光伏发电故障监测系统及其方法,该系统包括:安装在光伏发电装置上的故障监测终端,用于实时检测光伏发电装置上的故障信息以及将故障信息发送至数据传输终端上;数据传输终端,用于接收与其连接的故障监测终端监测的故障信息并将多个故障监测终端的数据发送至远程监控终端;远程监控终端,用于接收与其连接的数据传输终端的故障信息并对故障信息进行分析处理;其中,所述故障监测终端与数据传输终端通过ZigBee连接。本发明实现故障信息实时在线采集、短距离无线数据传输、数据融合以及远程传输监控等功能。本发明具有网络组建灵活、数据传输速率快、维护方便等优点。

技术领域

本发明涉及光伏发电技术领域,具体涉及一种光伏发电故障监测系统及其方法。

背景技术

目前,光伏发电系统的监控方案是利用单片机、RS485及组态软件构成,这样的监控系统其数据传输效率低、容纳节点数少,而且后续的维护费用高。

光伏并网发电系统输出功率的预测将有效缓解对电网的冲击,同时便于电站管理人员决策电力调度系统,影响光伏发电输出功率预测的因素较多,例如光照强度、温湿度以及日照时长等。传统的预测方法主要是针对光照强度、环境温度等影响因子作为研究的要素,采用现有输出功率模型只能预测单一输出功率。

发明内容

本发明的目的在于提供一种数据传输效果高且容纳节点多的光伏发电故障监测系统,以及组合式功率预测模型的监控方法。

本发明的目的是通过以下技术方案实现的:

光伏发电故障监测系统,包括:

安装在光伏发电装置上的故障监测终端,用于实时检测光伏发电装置上的故障信息以及将故障信息发送至数据传输终端上;

数据传输终端,用于接收与其连接的故障监测终端监测的故障信息并将多个故障监测终端的数据发送至远程监控终端;

远程监控终端,用于接收与其连接的数据传输终端的故障信息并对故障信息进行分析处理;

其中,所述故障监测终端与数据传输终端通过ZigBee连接。

进一步地,所述故障监测终端包括ZigBee通讯模块、微处理器以及与传感器阵列;

所述ZigBee通讯模块用于与数据传输终端实现数据传输;

所述微处理器用于将传感器阵列采集的故障信息进行汇总并控制ZigBee通讯模块传输;

所述传感器阵列用于采集故障信息,所述故障信息包括逆变器输出端电压信号、汇流箱温度信号、晶体硅太阳电池的温度信号和PV接线端的电压信号。

进一步地,所述数据传输终端包括ZigBee通信模块和数据处理模块;

所述ZigBee通信模块用于ZigBee通讯模块连接,接收故障监测终端监测的故障信息;

所述数据处理模块用于对故障信息进行异常检测以及将数据整理后统一发送给远程监测终端。

进一步地,所述远程监测终端用于接收故障信息并对故障信息进行分析,以及进行远程控制和响应报警信息。

进一步地,所述对故障信息进行分析是指光伏发电装置的故障分析,主要是通过比较故障信息与历史数据,计算出特征值和平均值参数,通过拟合出历史数据的波动驱动,判断故障信息是否符合波动趋势来决策光伏发电装置的故障问题。

进一步地,所述远程监测终端与数据传输终端通过北斗卫星进行通信。

本发明还提供了光伏发电远程监测方法,包括如下步骤:

(1)通过故障监测终端实施获取所述光伏发电装置的故障信息;

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