CN111667676A - 一种基于光伏采集器的数据采集方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种基于光伏采集器的数据采集方法,涉及光伏电站监控领域,所述方法包括步骤1:将光伏采集器与光伏逆变器通讯功能抽象化,将光伏逆变器抽象成三个逆变器类;步骤2:将通讯协议代码写入光伏采集器的内部存储器中;步骤3:相同通讯协议的光伏采集器和光伏逆变器通讯,实现光伏数据采集。本发明解决了现有技术中光伏采集器不能兼容不同型号光伏逆变器数据采集的问题。
Description
技术领域
本发明涉及光伏电站监控领域,尤其涉及一种基于光伏采集器的数据采集方法。
背景技术
随着科技的发展,太阳能产业发展越来越迅速,应用范围越来越广泛,因此对于光伏电站尤为重要的光伏逆变器的设备状态和数据采集变得尤为重要,能够更好的解决设备的运维问题,降低整个光伏电站的运维支出。
目前,大部分厂家提供的光伏采集器和云端监控平台,多数只能支持自家光伏逆变器设备数据采集,无法兼容其他厂家的设备;但是对于第三方的运维厂家,为了兼容不同厂家的设备,需要购买不同型号的光伏采集器,使得运维和管理成本较高。
因此,针对光伏电站市场,如何方便快捷的兼容主流厂家不同光伏逆变器品牌,易于运维和管理是亟需解决问题。
发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种基于光伏采集器的数据采集方法,用于解决现有技术中光伏采集器不能兼容不同型号光伏逆变器数据采集的问题。
本发明提供一种基于光伏采集器的数据采集方法,所述方法包括以下步骤:
步骤1:将光伏采集器与光伏逆变器通讯功能抽象化,将光伏逆变器抽象成逆变器类;
步骤2:将通讯协议代码写入光伏采集器的内部存储器中;
步骤3:相同通讯协议的光伏采集器和光伏逆变器通讯,实现光伏数据采集。
进一步的,所述三逆变器类分别包含查询光伏逆变器数据接口、读取光伏逆变器数据接口、写光伏逆变器数据接口。
进一步的,所述通讯协议代码在光伏采集器ATE测试阶段写入存储器中。
进一步的,所述光伏采集器包括用于数据处理的MCU;用于提供人机交互显示接口,提示接口工作状态的LED显示模块;用于数据存储的存储器;用于与基站通讯,且将无线模拟信号转换为数字信号的RF射频模块;所述LED显示模块、存储器以及RF射频模块分别与MCU连接。
如上所述,本发明的一种基于光伏采集器的数据采集方法,具有以下有益效果:
1、本发明中,光伏采集器兼容不同厂家品牌的光伏逆变器通讯协议,将不同光伏逆变器接入到同一运维平台,降低运维成本。
2、本发明中,光伏采集器兼容不同厂家品牌的光伏逆变器通讯协议,对于第三方运维厂家,无需购买不同型号的光伏采集器,降低管理成本。
3、本发明中,光伏采集器兼容不同厂家品牌的光伏逆变器通讯协议,降低平台的开发难度。
附图说明
图1显示为本发明具体实施方式中公开的数据采集方法流程图;
图2显示为本发明具体实施方式中公开的光伏采集器结构框图。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想,遂图示中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。
如图1所示,本发明提供一种基于光伏采集器的数据采集方法,所述方法包括以下步骤:
步骤1:将光伏采集器与光伏逆变器通讯功能抽象化,采用面向对象的编程思想,将光伏逆变器抽象成Inverter(逆变器)类;
所述Inverter类分别包含:1.查询光伏逆变器数据接口;2.读取光伏逆变器数据接口;3.写光伏逆变器数据接口;
当有新的光伏逆变器通讯协议需要支持时,需要实现Inverter类接口,对于原有已经支持的通讯协议不会造成影响,便于软件模块化封装;
步骤2:将通讯协议代码写入光伏采集器的内部存储器中;
其中,光伏采集器在出场阶段根据用户的订单需求,将相应的通讯协议代码在光伏采集器ATE测试阶段写入到存储器中;步骤3:相同通讯协议的光伏采集器和光伏逆变器通讯,实现光伏数据采集;
其中,光伏采集器在使用时,根据产品的通讯协议代码,决定当前使用哪种通讯协议的光伏逆变器,从而使用选定的通讯协议与对应的光伏逆变器进行通讯,实现光伏数据采集。
如图2所示,所述光伏采集器包括用于数据处理的MCU,用于提供人机交互显示接口,提示接口工作状态的LED显示模块,用于数据存储的存储器,用于与基站通讯,将无线模拟信号转换为数字信号的RF射频模块,所述LED显示模块、存储器以及RF射频模块分别与MCU连接。
具体的,MCU是采集器重要处理模块,负责处理软件的各种实现逻辑,比如光伏逆变器的数据采集与上传的实现逻辑;
LED显示接口主要提供人机交互显示接口,便于提示工业设备的工作状态,比如光伏采集器与光伏逆变器、云端服务器通讯功能是否正常;
存储器主要用于数据存储,比如存储光伏采集器升级固件、光伏逆变器的工作数据、光伏采集器的版本信息等数据;
RF射频模块与基站进行通讯,将云端服务器发送的无线模拟信号转换为MCU可以处理的数字信号;
综上所述,本发明解决了现有技术中光伏采集器不能兼容不同型号光伏逆变器数据采集的问题。所以,本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。
Claims (4)
1.一种基于光伏采集器的数据采集方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
步骤1:将光伏采集器与光伏逆变器通讯功能抽象化,将光伏逆变器抽象成逆变器类;
步骤2:将通讯协议代码写入光伏采集器的内部存储器中;
步骤3:相同通讯协议的光伏采集器和光伏逆变器通讯,实现光伏数据采集。
2.根据权利要求1所述的基于光伏数据采集器的数据采集方法,其特征在于:所述三逆变器类分别包含查询光伏逆变器数据接口、读取光伏逆变器数据接口、写光伏逆变器数据接口。
3.根据权利要求1所述的基于光伏数据采集器的数据采集方法,其特征在于:所述通讯协议代码在光伏采集器ATE测试阶段写入存储器中。
4.根据权利要求1所述的基于光伏数据采集器的数据采集方法,其特征在于:所述光伏采集器包括用于数据处理的MCU;用于提供人机交互显示接口,提示接口工作状态的LED显示模块;用于数据存储的存储器;用于与基站通讯,且将无线模拟信号转换为数字信号的RF射频模块;所述LED显示模块、存储器以及RF射频模块分别与MCU连接。
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