CN210839465U - 一种屋顶分布式光伏电站自动感应融雪装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种屋顶分布式光伏电站自动感应融雪装置,包括屋顶太阳能板,所述屋顶太阳能板的上端外表面设置有雪量检测装置与发热电缆,且发热电缆位于雪量检测装置的一侧,所述屋顶太阳能板的一侧设置有后台监控装置,且其另一侧设置有旁路开关,所述屋顶太阳能板的后方设置有光伏逆变器,所述雪量检测装置、后台监控装置、光伏逆变器三者通讯连接,所述后台监控装置、光伏逆变器、旁路开关以及发热电缆四者电性连接,该装置通过雪量感应技术实时测量雪量并反馈后台监控装置,通过后台监控装置实时控制并对其进行融雪工作直至堆积雪量符合设定参数,该过程有利于提升光伏电站的发电量,减少运营维护工作量及费用。
Description
技术领域
本实用新型涉及除雪装置技术领域,具体为一种屋顶分布式光伏电站自动感应融雪装置。
背景技术
进入冬季后,对于我国中部及北部地区的光伏电站来说,积雪对发电量减少的影响就会跃居前列,而在持续的低温环境中,如果积雪不能及时清理,很容易形成结冰,这不但会严重影响发电效率,而且极有可能对组件造成不可预估的损害,
传统除雪方式大多数靠人工除雪或者等待自然融雪,也有些较为新颖的除雪技术,包括清扫机器人自动除雪技术、基于光伏组件PN结电热原理的融雪技术,基于自清洁纳米膜层的自动除雪除尘组件,也有利用机械结构使电池组件可以产生翻转,当下雪时使电池组件正面翻转朝下避免积雪附着在电池组件正面,当无雪后再将电池组件翻转正面朝上的避雪的方式,该过程较为繁琐,且避雪除雪不理想,除雪工作效率低,成本高且对发电量影响较大,难以满足使用者的使用需求;
为此,提出一种屋顶分布式光伏电站自动感应融雪装置。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种屋顶分布式光伏电站自动感应融雪装置,该装置通过雪量感应技术实时测量雪量并反馈后台监控装置,通过后台监控装置实时控制并对其进行融雪工作直至堆积雪量符合设定参数,该过程有利于提升光伏电站的发电量,减少运营维护工作量及费用,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种屋顶分布式光伏电站自动感应融雪装置,包括屋顶太阳能板,所述屋顶太阳能板的上端外表面设置有雪量检测装置与发热电缆,且发热电缆位于雪量检测装置的一侧,所述屋顶太阳能板的一侧设置有后台监控装置,且其另一侧设置有旁路开关,所述屋顶太阳能板的后方设置有光伏逆变器,所述雪量检测装置、后台监控装置、光伏逆变器三者通讯连接,所述后台监控装置、光伏逆变器、旁路开关以及发热电缆四者电性连接。
通过采用上述技术方案,该装置通过雪量感应技术实时测量雪量并反馈后台监控装置,通过后台监控装置实时控制并对其进行融雪工作直至堆积雪量符合设定参数,该过程有利于提升光伏电站的发电量,减少运营维护工作量及费用。
优选的,所述雪量检测装置与发热电缆的数量为若干个,且其等距离分布在屋顶太阳能板的上端外表面。
通过采用上述技术方案,雪量检测装置实时监测雪量厚度配合发热电缆发热融雪。
优选的,所述雪量检测装置将屋顶太阳能板上雪量厚度实时监测并将数值传递至后台监控装置中。
通过采用上述技术方案,雪量检测装置内部设置有雪量传感器,雪量传感器将实时监测的雪量厚度数值反馈后台监控装置中。
优选的,所述后台监控装置内预先设定雪量的标准数值范围。
通过采用上述技术方案,当雪量厚度在标准数值范围时,则后台监控装置不会运行控制光伏逆变器。
优选的,所述旁路开关与发热电缆相连接,且旁路开关实时控制发热电缆的断电导电。
通过采用上述技术方案,光伏逆变器根据传递的电信号控制旁路开关。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
通过在该装置中添加后台监控装置、发热电缆、雪量检测装置以及光伏逆变器等一系列结构部件,该装置在使用时雪量检测装置自动感应到雪量,当达到设定值(例如5mm雪深,分布式屋顶光伏发电项目也可以根据屋顶太阳能板承受最大雪荷载设定相关数值),将相关信号发送至后台监控装置;(2)后台监控装置将信号传递给光伏逆变器,开启旁路开关,发热电缆开始工作,冰雪开始消融,当雪量检测装置中的雪量传感器监测到雪量低于设定值时,发送信号给后台监控装置,后台监控装置将信号通过PLC传递给光伏逆变器,关断光伏逆变器旁路开关,融雪工作停止,该装置通过雪量感应技术实时测量雪量并反馈后台监控装置,通过后台监控装置实时控制并对其进行融雪工作直至堆积雪量符合设定参数,该过程有利于提升光伏电站的发电量,减少运营维护工作量及费用。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的系统流程框图。
图中:
1、屋顶太阳能板;2、雪量检测装置;3、发热电缆;4、后台监控装置;5、光伏逆变器;6、旁路开关。
具体实施方式
下面将结和本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1至图2,本实用新型提供一种技术方案:
如图1与图2所示,一种屋顶分布式光伏电站自动感应融雪装置,包括屋顶太阳能板1,所述屋顶太阳能板1的上端外表面设置有雪量检测装置2与发热电缆3,且发热电缆3位于雪量检测装置2的一侧,所述屋顶太阳能板1的一侧设置有后台监控装置4,且其另一侧设置有旁路开关6,所述屋顶太阳能板1的后方设置有光伏逆变器5,所述雪量检测装置2、后台监控装置4、光伏逆变器5三者通讯连接,所述后台监控装置4、光伏逆变器5、旁路开关6以及发热电缆3四者电性连接。
通过采用上述技术方案,该装置通过雪量感应技术实时测量雪量并反馈后台监控装置4,通过后台监控装置4实时控制并对其进行融雪工作直至堆积雪量符合设定参数,该过程有利于提升光伏电站的发电量,减少运营维护工作量及费用。
具体的,如图1所示,所述雪量检测装置2与发热电缆3的数量为若干个,且其等距离分布在屋顶太阳能板1的上端外表面。
通过采用上述技术方案,雪量检测装置2实时监测雪量厚度配合发热电缆3发热融雪。
具体的,如图1所示,所述雪量检测装置2将屋顶太阳能板1上雪量厚度实时监测并将数值传递至后台监控装置4中。
通过采用上述技术方案,雪量检测装置2内部设置有雪量传感器,雪量传感器将实时监测的雪量厚度数值反馈后台监控装置4中。
具体的,如图1所示,所述后台监控装置4内预先设定雪量的标准数值范围。
通过采用上述技术方案,当雪量厚度在标准数值范围时,则后台监控装置4不会运行控制光伏逆变器5。
具体的,如图1所示,所述旁路开关6与发热电缆3相连接,且旁路开关6实时控制发热电缆3的断电导电。
通过采用上述技术方案,光伏逆变器5根据传递的电信号控制旁路开关6。
工作原理:
通过在该装置中添加后台监控装置4、发热电缆3、雪量检测装置2以及光伏逆变器5等一系列结构部件,该装置在使用时雪量检测装置2自动感应到雪量,当达到设定值(例如5mm雪深,分布式屋顶光伏发电项目也可以根据屋顶太阳能板1承受最大雪荷载设定相关数值),将相关信号发送至后台监控装置4,后台监控装置4将信号传递给光伏逆变器5,开启旁路开关6,发热电缆3开始工作,冰雪开始消融,当雪量检测装置2中的雪量传感器监测到雪量低于设定值时,发送信号给后台监控装置4,后台监控装置4将信号通过PLC传递给光伏逆变器5,关断光伏逆变器5旁路开关6,融雪工作停止,该装置通过雪量感应技术实时测量雪量并反馈后台监控装置4,通过后台监控装置4实时控制并对其进行融雪工作直至堆积雪量符合设定参数,该过程有利于提升光伏电站的发电量,减少运营维护工作量及费用。
使用方法:该装置在使用时雪量检测装置2自动感应到雪量,当达到设定值(例如5mm雪深,分布式屋顶光伏发电项目也可以根据屋顶太阳能板1承受最大雪荷载设定相关数值),将相关信号发送至后台监控装置4,后台监控装置4将信号传递给光伏逆变器5,开启旁路开关6,发热电缆3开始工作,冰雪开始消融,当雪量检测装置2中的雪量传感器监测到雪量低于设定值时,发送信号给后台监控装置4,后台监控装置4将信号通过PLC传递给光伏逆变器5,关断光伏逆变器5旁路开关6,融雪工作停止。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (5)
1.一种屋顶分布式光伏电站自动感应融雪装置,包括屋顶太阳能板(1),其特征在于:所述屋顶太阳能板(1)的上端外表面设置有雪量检测装置(2)与发热电缆(3),且发热电缆(3)位于雪量检测装置(2)的一侧,所述屋顶太阳能板(1)的一侧设置有后台监控装置(4),且其另一侧设置有旁路开关(6),所述屋顶太阳能板(1)的后方设置有光伏逆变器(5),所述雪量检测装置(2)、后台监控装置(4)、光伏逆变器(5)三者通讯连接,所述后台监控装置(4)、光伏逆变器(5)、旁路开关(6)以及发热电缆(3)四者电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种屋顶分布式光伏电站自动感应融雪装置,其特征在于:所述雪量检测装置(2)与发热电缆(3)的数量为若干个,且其等距离分布在屋顶太阳能板(1)的上端外表面。
3.根据权利要求1所述的一种屋顶分布式光伏电站自动感应融雪装置,其特征在于:所述雪量检测装置(2)将屋顶太阳能板(1)上雪量厚度实时监测并将数值传递至后台监控装置(4)中。
4.根据权利要求1所述的一种屋顶分布式光伏电站自动感应融雪装置,其特征在于:所述后台监控装置(4)内预先设定雪量的标准数值范围。
5.根据权利要求1所述的一种屋顶分布式光伏电站自动感应融雪装置,其特征在于:所述旁路开关(6)与发热电缆(3)相连接,且旁路开关(6)实时控制发热电缆(3)的断电导电。
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---|---|---|---|
CN201922436343.3U CN210839465U (zh) | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 一种屋顶分布式光伏电站自动感应融雪装置 |
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CN201922436343.3U CN210839465U (zh) | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 一种屋顶分布式光伏电站自动感应融雪装置 |
Publications (1)
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Family
ID=71260907
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CN201922436343.3U Active CN210839465U (zh) | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 一种屋顶分布式光伏电站自动感应融雪装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
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CN (1) | CN210839465U (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114482264A (zh) * | 2022-01-17 | 2022-05-13 | 扬州大学 | 一种多功能集成式房屋 |
CN114922011A (zh) * | 2022-04-24 | 2022-08-19 | 湖北文理学院 | 智能融雪系统及控制方法 |
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2019
- 2019-12-30 CN CN201922436343.3U patent/CN210839465U/zh active Active
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CN114482264A (zh) * | 2022-01-17 | 2022-05-13 | 扬州大学 | 一种多功能集成式房屋 |
CN114922011A (zh) * | 2022-04-24 | 2022-08-19 | 湖北文理学院 | 智能融雪系统及控制方法 |
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