CN114709930A - 一种光伏电站监控系统 - Google Patents

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李延斌
孙成兵
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Abstract

本发明公开一种光伏电站监控系统,包括监控终端、通讯系统和前端传感监控组件,所述前端传感监控组件的输入端与光伏组件相连接,所述前端传感监控组件的输出端与通讯系统的输入端相连接,所述通讯系统的输出端与监控终端的输入端相连接,所述前端传感监控组件包括电流传感器、电压传感器和光照传感器,所述监控终端包括光照角度计算系统、数据收集系统、数据处理系统、云存储系统、数据分析系统以及数据显示系统,所述数据收集系统用于收集油通讯系统传递的前端传感监控组件采集的数据信息和光照角度计算系统计算出的数据信息,本发明解决了现有技术不能准确反映出光电转换效率与太阳光照强度以及光照角度之间的关系的问题。

Description

一种光伏电站监控系统
技术领域
本发明涉及光伏电站监控技术领域,尤其涉及一种光伏电站监控系统。
背景技术
光伏电站是指一种利用太阳光能、采用特殊材料诸如晶硅板、逆变器等电子元件组成的发电体系,与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统,目前属于国家鼓励力度最大的绿色电力开发能源项目,太阳光照强度和光照角度影响光伏电站将太阳能转换为电能的程度。
一般的监控系统只能对电站的运行是否正常以及电站的环境进行监控,不能准确反映出光电转换效率与太阳光照强度以及光照角度之间的关系,本发明阐述的一种光伏电站的监控系统能够解决上述问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种光伏电站监控系统,以解决上述技术问题。
本发明为解决上述技术问题,采用以下技术方案来实现:
一种光伏电站监控系统,包括监控终端、通讯系统和前端传感监控组件,所述前端传感监控组件的输入端与光伏组件相连接,所述前端传感监控组件的输出端与通讯系统的输入端相连接,所述通讯系统的输出端与监控终端的输入端相连接,所述前端传感监控组件包括电流传感器、电压传感器和光照传感器,所述监控终端包括光照角度计算系统、数据收集系统、数据处理系统、云存储系统、数据分析系统以及数据显示系统。
所述数据收集系统用于收集油通讯系统传递的前端传感监控组件采集的数据信息和光照角度计算系统计算出的数据信息。
所述数据处理系统用于将数据收集系统收集到的数据信息进行分类归纳处理,然后传输至云存储系统和数据分析系统。
所述云存储系统用于对监控数据的备份留档进行保存。
所述光照角度计算系统,用于实时测算光伏组件的光照角度。
所述数据分析系统所述数据分析系统对所述结构信息进行预设分析。
优选的:所述数据分析系统所述数据分析系统对所述结构信息进行预设分析,包括所述数据分析系统对各个光伏组串的电流和电压数据进行分析,确定各个光伏组串是否正常工作。
优选的:所述数据分析系统所述数据分析系统对所述结构信息进行预设分析,还包括所述数据分析系统根据所述光照传感器和电流传感器的监测数据,确定光照强度对光伏组件的光电转换效率的影响规律。
优选的:所述数据分析系统所述数据分析系统对所述结构信息进行预设分析,还包括所述数据分析系统根据光照角度计算系统的计算数据和电流传感器的监测数据,确定光照角度对光伏组件的光电转换效率的影响规律。
优选的:所述光照角度计算系统的算法具体为光伏组件的光照角度=180-(太阳高度角+光伏板安装角),其中太阳高度角=arcsin(sinφsin δ+cosφcos δcost),其中δ表示太阳赤纬角,φ表示地方理纬度,t表示地方时。
优选的:所述地方时具体为t=北京时+(φ-120)/15,太阳赤纬角具体为:太阳赤纬角:
Figure BDA0003588742880000021
式中的,n为为日数,自1月1日开始计算。
本发明的有益效果是:
1、本发明可以根据光照传感器和电流传感器的监测数据以及光照角度计算系统的计算数据,确定光照强度对光伏组件的光电转换效率的影响规律和光照角度对光伏组件的光电转换效率的影响规律,能准确反映出光电转换效率与太阳光照强度以及光照角度之间的关系,方便准确的对光伏组件进行调整。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种光伏电站监控系统的结构框图;
图2为本发明实施例提供的一种光伏电站监控系统监控终端的结构框图。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施例和附图,进一步阐述本发明,但下述实施例仅仅为本发明的优选实施例,并非全部。基于实施方式中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其它实施例,都属于本发明的保护范围。
下面结合附图描述本发明的具体实施例。
实施例
如图1-2所示,一种光伏电站监控系统,包括监控终端、通讯系统和前端传感监控组件,所述前端传感监控组件的输入端与光伏组件相连接,所述前端传感监控组件的输出端与通讯系统的输入端相连接,所述通讯系统的输出端与监控终端的输入端相连接,所述监控终端包括光照角度计算系统、数据收集系统、数据处理系统、云存储系统、数据分析系统以及数据显示系统。
通讯系统采用SCADA系统通讯实现前端传感监控组件和监控终端的数据共享。
所述前端传感监控组件包括单不限于电流传感器、电压传感器和光照传感器,其负责实时采集光伏组件的电流、电压数据和光照强度,并通过通讯系统传输至监控终端内的数据收集系统。
所述光照角度计算系统,用于实时测算光伏组件的光照角度,并输送至数据收集系统,所述光照角度计算系统的算法具体为光伏组件的光照角度=180-(太阳高度角+光伏板安装角),其中太阳高度角=arcsin(sinφsin δ+cosφcos δcost),其中δ表示太阳赤纬角,φ表示地方理纬度,t表示地方时,其中地方时具体为t=北京时+(φ-120)/15,太阳赤纬角具体为:太阳赤纬角:
Figure BDA0003588742880000041
式中的,n为为日数,自1月1日开始计算。
所述数据处理系统接收数据收集系统收集到的数据信息并进行分类归纳处理,然后传输至云存储系统进行备份留档和数据分析系统进行分析,数据分析系统所述数据分析系统对所述结构信息进行分析,包括;
数据分析系统对各个光伏组串的电流和电压数据进行分析,确定各个光伏组串是否正常工作;
数据分析系统根据所述光照传感器和电流传感器的监测数据,确定光照强度对光伏组件的光电转换效率的影响规律;
数据分析系统根据光照角度计算系统的计算数据和电流传感器的监测数据,确定光照角度对光伏组件的光电转换效率的影响规律。
本发明提供的一种光伏电站监控系统还可以通过数据处理系统与现有技术中的SCADA系统通讯连接,进而实现数据共享,实现光伏电站的全面数字化监控。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本发明的优选例,并不用来限制本发明,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (6)

1.一种光伏电站监控系统,包括监控终端、通讯系统和前端传感监控组件,其特征在于:所述前端传感监控组件的输入端与光伏组件相连接,所述前端传感监控组件的输出端与通讯系统的输入端相连接,所述通讯系统的输出端与监控终端的输入端相连接,所述前端传感监控组件包括电流传感器、电压传感器和光照传感器,所述监控终端包括光照角度计算系统、数据收集系统、数据处理系统、云存储系统、数据分析系统以及数据显示系统。
所述数据收集系统用于收集油通讯系统传递的前端传感监控组件采集的数据信息和光照角度计算系统计算出的数据信息。
所述数据处理系统用于将数据收集系统收集到的数据信息进行分类归纳处理,然后传输至云存储系统和数据分析系统。
所述云存储系统用于对监控数据的备份留档进行保存。
所述光照角度计算系统,用于实时测算光伏组件的光照角度。
所述数据分析系统所述数据分析系统对所述结构信息进行预设分析。
2.根据权利要求1所述的一种光伏电站监控系统,其特征在于:所述数据分析系统所述数据分析系统对所述结构信息进行预设分析,包括所述数据分析系统对各个光伏组串的电流和电压数据进行分析,确定各个光伏组串是否正常工作。
3.根据权利要求1所述的一种光伏电站监控系统,其特征在于:所述数据分析系统所述数据分析系统对所述结构信息进行预设分析,还包括所述数据分析系统根据所述光照传感器和电流传感器的监测数据,确定光照强度对光伏组件的光电转换效率的影响规律。
4.根据权利要求1所述的一种光伏电站监控系统,其特征在于:所述数据分析系统所述数据分析系统对所述结构信息进行预设分析,还包括所述数据分析系统根据光照角度计算系统的计算数据和电流传感器的监测数据,确定光照角度对光伏组件的光电转换效率的影响规律。
5.根据权利要求1所述的一种光伏电站监控系统,其特征在于:所述光照角度计算系统的算法具体为光伏组件的光照角度=180-(太阳高度角+光伏板安装角),其中太阳高度角=arcsin(sinφsinδ+cosφcosδcost),其中δ表示太阳赤纬角,φ表示地方理纬度,t表示地方时。
6.根据权利要求5所述的一种光伏电站监控系统,其特征在于:所述地方时具体为t=北京时+(φ—120)/15,太阳赤纬角具体为:太阳赤纬角:
Figure FDA0003588742870000021
式中的,n为为日数,自1月1日开始计算。
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