CN204992766U - 一种光伏发电系统的通信结构 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提出了一种光伏发电系统的通信结构,包括第一光伏发电板、第一逆变器、第一电力载波通信模块、电力网、无线通信模块、移动手机、第M1太阳能发电板、第M1逆变器、RS485模块、RS485分配器、液晶显示屏、监控中心、数据库。本实用新型结构简单,便于用户根据发电系统的容量和布局,选择合适互补通讯方式,有利于节约通信组网成本,实现更稳定可靠的控制。

Description

一种光伏发电系统的通信结构
【技术领域】
本实用新型涉及通信领域,特别是应用在光伏发电系统的技术领域。
【背景技术】
目前,各种通信方式的控制系统被广泛的应用在电网的控制领域里,来提高电网运行的智能化和可控度,减少系统运行当中的人力物力成本。在光伏发电通信领域内,电力载波通信广发应用在中、高压电力线上。低压配电网由于直接面向用户,各种不同性质的符合在任意时间和位置可随机关断和连接,这就对良好的通信环境和通信质量提出了挑战。电力线作为传输媒介的通信过程中,存在符合情况复杂,噪声下干扰强且具有时变性,信号衰减大,信道容量小等问题。同时,电力载波通信的优势也是显而易见的,逆变器电力载波通讯系统可以在不增加任何布线的情况下把原供电系统作为载体和供电系统中的每一台并网逆变器进行通讯,采集各太阳能电池板、并网逆变器的工作状态,统一发送到计算机进行处理,而且对于没有通信功能的普通逆变器而言,只需要安装配套的通讯模块就可以将该小型发电系统的发电信息传送到上一级网络中去,升级改造成本并不高。
在工业控制场合,RS485总线因其接口简单,组网方便,传输距离远等特点而得到广泛应用。在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线,在高速、长线传输时,则必须采用阻抗匹配(一般为120Ω)的RS485专用电缆,而在干扰恶劣的环境下还应采用铠装型双绞屏蔽电缆,在传输过程中可以采用增加中继的方法对信号进行放大,RS485的最大传输距离可以达到10.8公里,长距离传输,可以采用光纤为传播介质,收发两端各加一个光电转换器,多模光纤的传输距离是5~10公里,而采用单模光纤可达50公里的传播距离。它的优点十分明显,专网专用,通信质量提高。
近年来,无线通信技术快速发展,它的优势非常多,例如无线监控不需要再进行电缆的布防,特别是在监控区域较大的应用场景,大大降低了初始建设的成本,广受市场的追捧。然而,制约无线通信的局限也很明显,它受到通信商基站的制约,没有专用网络进行可靠通信,运营成本也比较高。
【实用新型内容】
本实用新型的目的就是解决现有技术中的问题,提出一种光伏发电系统的通信结构,节约通信组网成本,实现更稳定可靠的控制。
为实现上述目的,本实用新型提出了一种光伏发电系统的通信结构,包括第一光伏发电板、第一逆变器、第一电力载波通信模块、电力网、无线通信模块、移动手机、第M1太阳能发电板、第M1逆变器、RS485模块、RS485分配器、液晶显示屏、监控中心、数据库;所述第一光伏发电板和第一逆变器相连;所述第一逆变器通过第一电力载波通信模块和电力网相连;所述电力网和监控中心电性相连;所述第一电力载波通信模块、电力网和监控中心相连;所述第一逆变器通过无线通信模块和移动手机相连;所述第一逆变器通过无线通信模块和监控中心相连;所述第M1太阳能发电板和第M1逆变器相连;所述第M1逆变器通过RS485模块和RS485分配器相连;所述RS485分配器和监控中心相连。
作为优选,所述无线通信模块是GPRS模块或CDMA通信模块。
作为优选,所述液晶显示屏、监控中心分别和数据库相连。
作为优选,所述RS485分配器通过铠装型电缆ASTP-120Ωonepair18AWG和监控中心相连。
本实用新型的有益效果:本实用新型综合现有主流通信方法,提出一种通信监控系统架构,便于用户根据发电系统的容量和布局,选择合适互补通讯方式,有利于节约通信组网成本,实现更稳定可靠的控制。
本实用新型的特征及优点将通过实施例结合附图进行详细说明。
【附图说明】
图1是本实用新型一种光伏发电系统的通信结构的示意图。
图中:1-第一光伏发电板、2-第一逆变器、3-第一电力载波通信模块、4-电力网、5-无线通信模块、6-移动手机、7-第M1太阳能发电板、8-第M1逆变器、9-RS485模块、10-RS485分配器、100-液晶显示屏、110-监控中心、120-数据库。
【具体实施方式】
参阅图1,本实用新型,包括第一光伏发电板1、第一逆变器2、第一电力载波通信模块3、电力网4、无线通信模块5、移动手机6、第M1太阳能发电板7、第M1逆变器8、RS485模块9、RS485分配器10、液晶显示屏100、监控中心110、数据库120;所述第一光伏发电板1和第一逆变器2相连;所述第一逆变器2通过第一电力载波通信模块3和电力网4相连;所述电力网4和监控中心110电性相连;所述第一电力载波通信模块3、电力网4和监控中心110相连;所述第一逆变器2通过无线通信模块5和移动手机6相连;所述第一逆变器2通过无线通信模块5和监控中心110相连;所述第M1太阳能发电板7和第M1逆变器8相连;所述第M1逆变器8通过RS485模块9和RS485分配器10相连;所述RS485分配器10和监控中心110相连;所述无线通信模块5是GPRS模块或CDMA通信模块;所述液晶显示屏100、监控中心110分别和数据库120相连;所述RS485分配器10通过铠装型电缆ASTP-120Ωonepair18AWG和监控中心110相连。
本实用新型工作过程:
本实用新型一种光伏发电系统的通信结构在工作过程中,电力载波通信方式即由第一逆变器2通过第一电力载波通信模块3,可以在不增加任何布线的情况下把原供电系统作为载体和供电系统中的每一台并网逆变器进行通讯,采集各太阳能电池板、并网逆变器的工作状态,统一发送到计算机进行处理。根据计算机对数据的分析,会给太阳能电池板的角度效率提供依据,以便在不同的季节保持太阳能电池板的最大能效输出。
无线通讯方式,无线通信模块5将第一逆变器2采集到的发电系统的光伏板的发电情况、蓄电池的电量、以及逆变器的工作状态发送到监控中心,同时也可以方便的将发电系统的信息传送到移动手机就终端,有利于用户或者该节点的运营人员实时监控。无线通信方式可以实现通信模块化,不需要重新布线,在原发电系统增加通信模块就可实现无线通信和控制,应用前景广阔。
采用RS485总线通讯,第M1逆变器通过RS485通信模块9发送节点的发电系统的信息,再由RS485分配器集中传送到监控中心控制平台。这种通讯方式,增加监控点布线简单,不会影响到通信质量。
无线通讯、电力载波通讯以及RS485通信互相补充,比单一的通讯方法实用很多,对光伏系统更稳定可靠的智能控制,稳定性、准确性、实时性更强,同时网络节点拓展性更强。
上述实施例是对本实用新型的说明,不是对本实用新型的限定,任何对本实用新型简单变换后的方案均属于本实用新型的保护范围。

Claims (4)

1.一种光伏发电系统的通信结构,其特征在于:包括第一光伏发电板(1)、第一逆变器(2)、第一电力载波通信模块(3)、电力网(4)、无线通信模块(5)、移动手机(6)、第M1太阳能发电板(7)、第M1逆变器(8)、RS485模块(9)、RS485分配器(10)、液晶显示屏(100)、监控中心(110)、数据库(120);所述第一光伏发电板(1)和第一逆变器(2)相连;所述第一逆变器(2)通过第一电力载波通信模块(3)和电力网(4)相连;所述电力网(4)和监控中心(110)电性相连;所述第一电力载波通信模块(3)、电力网(4)和监控中心(110)相连;所述第一逆变器(2)通过无线通信模块(5)和移动手机(6)相连;所述第一逆变器(2)通过无线通信模块(5)和监控中心(110)相连;所述第M1太阳能发电板(7)和第M1逆变器(8)相连;所述第M1逆变器(8)通过RS485模块(9)和RS485分配器(10)相连;所述RS485分配器(10)和监控中心(110)相连。
2.如权利要求1所述的一种光伏发电系统的通信结构,其特征在于:所述无线通信模块(5)是GPRS模块或CDMA通信模块。
3.如权利要求1所述的一种光伏发电系统的通信结构,其特征在于:所述液晶显示屏(100)、监控中心(110)分别和数据库(120)相连。
4.如权利要求1所述的一种光伏发电系统的通信结构,其特征在于:所述RS485分配器(10)通过铠装型电缆ASTP-120Ωonepair18AWG和监控中心(110)相连。
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