CN113114303A - 光伏电力载波数据采集器在双分裂变压器中的抗干扰方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种光伏电力载波数据采集器在双分裂变压器中的抗干扰方法,该方法为:多个光伏电力载波数据采集器进行分时数据采集。按照光伏电力载波数据采集器对每台逆变器进行数据采集的时间和双分裂变压器所挂载的逆变器台数计算最低采集周期,并令每台光伏电力载波数据采集器进行数据采集的工作周期大于最低采集周期。在光伏电力载波数据采集器的工作周期中,光伏电力载波数据采集器先进行数据采集,后将采集到的数据上传至服务器。对各个光伏电力载波数据采集器进行校时后再进行分时数据采集。本发明通过分时采集的方式避免了信号干扰,还能够完全免铺线,在采用电力线载波通信的双分裂变压器应用场景中更加省时、省成本。
Description
技术领域
本发明属于光伏发电数据采集领域,具体涉及一种光伏电力载波数据采集器在双分裂变压器中的抗干扰方法。
背景技术
光伏领域中,变压器和组串逆变器之间有的应用场景(比如地面电站、大型工商业电站)中是没有负载的,只要解决了逆变器本身对电力载波信号的干扰,电力载波技术通过电力线是完全可以应用在组串逆变器中的,这点已经在整个光伏行业中成熟运用了。每个变压器下面挂一个电力线载波通信(PLC)数据采集器,而每个逆变器中都包含一个电力线载波通信(PLC)电路,从而电力线载波通信采集器通过电力线发送电力载波信号来采集每台电力线载波通信逆变器的数据。
但是,在双分裂变压器领域中,如图1所示,双分裂变压器的低压侧有两个绕组——绕组1、绕组2,每个绕组配备一个电力线载波通信(PLC)数据采集器。由于两个绕组距离很近,当绕组1的电力线载波通信采集器通过PLC采集绕组1下的逆变器时,同时绕组2的电力线载波通信采集器通过PLC采集绕组2下的逆变器时,或者绕组2下的PLC逆变器通过PLC应答绕组2的电力线载波通信采集器时,就会有干扰,该干扰会造成通信不稳定,给设备运维带来极大的不便。产生上述干扰的原因是低压侧两个绕组的PLC信号由于距离很近,通过空间耦合将自己的绕组上的信号辐射到了对方的绕组上,辐射到对方绕组上的信号称为干扰信号,通信过程的有用信号由于叠加了干扰信号,造成了本次PLC信号的失真,从而导致了通信失败。
目前解决上述干扰问题所采用的方案如附图2所示,一个双分裂变压器配置一个电力线载波通信采集器,每个绕组下放一个485转PLC模块,每个485模块分别接入到电力线载波通信采集器的485口,称为485-COM1,485-COM2。当数据电力线载波通信采集器通过485-COM1-PLC1采集逆变器数据时,COM2数据采集器不发送数据;当数据电力线载波通信采集器通过485-COM2-PLC2采集逆变器数据时,COM1数据采集器不发送数据。该方案确实也能解决PLC串扰的问题,但是需要做485线,即在两个485转PLC模块与电力线载波通信采集器之间配置485线,一方面会影响用户的使用,难以发现系统问题,另一方面会增加现场施工的成本。
发明内容
本发明的目的是提供一种能够在无需铺线的条件下解决光伏电力载波数据采集器在双分裂变压器中的干扰问题的方法。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:
一种光伏电力载波数据采集器在双分裂变压器中的抗干扰方法,该方法为:多个光伏电力载波数据采集器进行分时数据采集。
按照所述光伏电力载波数据采集器对每台逆变器进行数据采集的时间和双分裂变压器所挂载的逆变器台数计算最低采集周期,并令每台所述光伏电力载波数据采集器进行数据采集的工作周期大于所述最低采集周期。
在所述光伏电力载波数据采集器的工作周期中,所述光伏电力载波数据采集器先进行数据采集,后将采集到的数据上传至服务器。
对各个所述光伏电力载波数据采集器进行校时后再进行分时数据采集。
利用云平台对各个所述光伏电力载波数据采集器进行校时。
由于上述技术方案运用,本发明与现有技术相比具有下列优点:本发明通过分时采集的方式避免了信号干扰,还能够完全免铺线,在采用电力线载波通信的双分裂变压器应用场景中更加省时、省成本。
附图说明
附图1为采用电力线载波通信的双分裂变压器的示意图。
附图2为采用采用电力线载波和485通信的双分裂变压器的示意图。
附图3为本发明的光伏电力载波数据采集器在双分裂变压器中的抗干扰方法的流程图。
具体实施方式
下面结合附图所示的实施例对本发明作进一步描述。
实施例一:针对如附图1所示的无铺线并采用采用电力线载波通信的双分裂变压器,采用以下方法来实现抗干扰。
一种光伏电力载波数据采集器在双分裂变压器中的抗干扰方法,该方法为:多个光伏电力载波数据采集器进行分时数据采集。可以按照光伏电力载波数据采集器对每台逆变器进行数据采集的时间和双分裂变压器所挂载的逆变器台数计算最低采集周期,并令每台光伏电力载波数据采集器进行数据采集的工作周期大于最低采集周期。在光伏电力载波数据采集器的工作周期中,光伏电力载波数据采集器先进行数据采集,后将采集到的数据上传至服务器。需要利用云平台对各个光伏电力载波数据采集器进行校时后再进行分时数据采集。
如附图3所示,一个具体的实施例如下:双分裂变压器的绕组1、绕组2分别配置1号光伏电力载波数据采集器、2号光伏电力载波数据采集器,则绕组1、绕组2下挂的多个逆变器分别通过对应的1号光伏电力载波数据采集器、2号光伏电力载波数据采集器来实现数据采集。在光伏应用场景中,一般情况下云平台的数据是5分钟更新一次的。绕组1,绕组2下的1号光伏电力载波数据采集器、2号光伏电力载波数据采集器分别通过云平台校时,这里的时间指的是当地的时区时间,比如国内北京时间,校时完成后可以进行数据采集。数据采集器采集每台逆变器的时间约为0.5s,一般来讲一个双分裂变压器下面不会超过60台逆变器,采集完成大约时间为30s,则设定最低采集周期为30s。则1号光伏电力载波数据采集器、2号光伏电力载波数据采集器的工作周期(至少包括数据采集和数据上传)需大于30s。本例中将1号光伏电力载波数据采集器、2号光伏电力载波数据采集器的工作周期均设置为1min。理论上来说,1号绕组对应的1号光伏电力载波数据采集器可以在偶数整分整秒开始采集,采集完成后上传数据,2号绕组对应的2号光伏电力载波数据采集器可以在奇数整分整秒处开始采集,采集完成后上传数据。这样1号光伏电力载波数据采集器和2号光伏电力载波数据采集器就完全错开了采集时间,达到了避免1号绕组和2号绕组相互干扰的目的,同时仍然能够每两分钟采集一次全部逆变器的数据。
本方案通过时间这一基础量从系统角度达到了分时采集来避免干扰的策略,完全的免铺线,客户采用PLC通信在双分裂变压器应用场景中不会再出现问题,对于客户来说更加省时,节约施工成本。
上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种光伏电力载波数据采集器在双分裂变压器中的抗干扰方法,其特征在于:所述光伏电力载波数据采集器在双分裂变压器中的抗干扰方法为:多个光伏电力载波数据采集器进行分时数据采集。
2.根据权利要求1所述的光伏电力载波数据采集器在双分裂变压器中的抗干扰方法,其特征在于:按照所述光伏电力载波数据采集器对每台逆变器进行数据采集的时间和双分裂变压器所挂载的逆变器台数计算最低采集周期,并令每台所述光伏电力载波数据采集器进行数据采集的工作周期大于所述最低采集周期。
3.根据权利要求2所述的光伏电力载波数据采集器在双分裂变压器中的抗干扰方法,其特征在于:在所述光伏电力载波数据采集器的工作周期中,所述光伏电力载波数据采集器先进行数据采集,后将采集到的数据上传至服务器。
4.根据权利要求1所述的光伏电力载波数据采集器在双分裂变压器中的抗干扰方法,其特征在于:对各个所述光伏电力载波数据采集器进行校时后再进行分时数据采集。
5.根据权利要求4所述的光伏电力载波数据采集器在双分裂变压器中的抗干扰方法,其特征在于:利用云平台对各个所述光伏电力载波数据采集器进行校时。
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