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相似文献
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1.
《软件》2020,(1):60-65
本文针对目前光伏发电系统发电效能低、环境要求高及控制系统非智能化等问题,设计一款基于PLC控制器与物联网云平台联合监控的智能化卷轴翼展追日式光伏发电系统。本文对光伏发电系统进行机械结构的创新设计、监控系统主要硬件和软件的优化设计,解决和完善目前光伏监控系统存在的不足。达到提升发电效能、增强环境适应能力与实现智能化监控功能的目的。  相似文献   

2.
随着我国光伏产业的迅速发展,光伏发电监控系统的作用日益凸显.介绍了一种基于B/S结构的光伏并网发电监控系统,该系统主要包括客户端、服务器端以及通信驱动程序.其中,通信驱动程序实现了数据采集及存储;利用ASP.NET技术构建了服务器端和客户端动态网站,实现了对光伏电站的实时监控、查询统计、故障监测等功能,并对系统设计中的关键技术进行了详细阐述.整个系统实现了跨平台运行,运行效果良好.  相似文献   

3.
光伏逆变器在光伏发电系统中占有重要地位,对其运行状态进行监控是保证整个发电系统正常运行的关键。提出了一种基于STM32和CC2530的光伏逆变器远程监控节点的硬件设计方案,能够完成逆变器运行参数的采集处理及数据的无线传输,硬件电路易于实现,能够满足光伏逆变器远程监控的要求。  相似文献   

4.
采用三相电能计量芯片ADE7758代替通用AD作为并网光伏发电交流量的采集,研制了基于ADUC812和ADE7758的太阳能光伏发电智能数据采集装置。该装置在现场可以对并网光伏发电系统进行数据采集、实时监控和管理,具有实时性好、精度高、成本低等优点。实验结果证明该数据采集系统适用于大型光伏发电测控要求,可以很有效的反映光伏发电系统的运行特性。  相似文献   

5.
为了满足光伏发电系统的网络化、智能化和可操作化的要求,研究并提出了一种太阳能光伏发电控制系统;该系统硬件结构采用DSP芯片TMS320F2812和CPLD的EPM240,软件系统下位机则固化在DSP芯片中,上位机由C++builder编写,极大地提高了太阳能发电的自动化水平;同时提出了一个基于GPRS网络的远程监控系统设计方案,将远程监控技术融入到光伏电站的管理中,可以将地域上广泛的、分散的太阳能光伏系统联系起来,实现集中式的监控和维护;经实验验证,该系统工作稳定,性能优越.  相似文献   

6.
本文设计了一种小型风光互补发电系统,并针对其中的风光互补发电控制器、逆变器等关键技术进行研究,基于工控机设计了组态监控软件,从而实现了小型离网风光互补发电的测控要求。  相似文献   

7.
针对分布式光伏监控系统通信线缆敷设复杂且成本高、设备运行状态监控手段单一、受地形影响运维效率低等问题,考虑了分布式农业光伏实际建设场景,并对分布式光伏项目概况和监控需求进行了调研分析。在此基础上,设计了基于无线组网的分布式光伏监控系统。系统包括电站层、通信层、主站层3部分。以时间维度为基础,从发电空间管控、发电过程管控、运维执行管控和事后评价4个方面出发,建立了涵盖资源信息统计、发电能力预测、电站运行监控、运营特性分析的监控策略。结合系统在广东湛江市遂溪县光伏农业综合利用项目中的应用,表明应用该系统后光伏电站年发电能力提升约1.2%,运维成本整体降低。该设计具有一定的推广价值。  相似文献   

8.
针对新能源发电系统中实时数据采集不完整、监控资料缺失等问题,文章设计了基于LabVIEW的太阳能光伏发电监控系统;下位机采用STM32F105作为主控芯片、电压检测元器件PCF8591、LM75A温度检测、三杯式风速检测、BH1750光照强度检测等芯片构成太阳能光伏发电监控模块电路;上位机采用LabVIEW实现监控参数的实时显示、故障报警与记录,监控系统智能开闭和集中化管理;经过测试,系统误差范围在±10%以内,测量数据与标准数据准确值范围在0.5~20区间;相较于传统的光伏发电监控系统更加节能环保、更加智能、更加便于系统化集中化管理。  相似文献   

9.
为了提高光伏发电监控系统的响应速度和运行效率,设计并实现了一种高效的嵌入式Web服务器.系统浏览器客户端与服务器首次连接时,服务器发送JavaScript脚本到浏览器客户端,并在客户端创建AJAX引擎;该引擎采用异步交互的信息处理方式,实现监控页面实时数据的快速刷新;服务器采用基于回调函数的消息响应机制,处理客户端的请求并返回相应的响应消息;采用线性链表结构存储交互过程中需要的网页文件.该系统操作简单,运行效率高,可以满足光伏发电监控系统中数据频繁更新的需求.  相似文献   

10.
针对西安交大搭建的聚光光伏/光热(CPC-PV/T)实验平台性能优化和实时监控的需要,开发一种基于IFIX组态软件的聚光光伏/光热实验平台测控系统,并详细阐述了硬件系统和软件系统.采用研华亚当5000系列的数据采集与控制模块与IFIX通信,实现现场数据采集与控制.新开发的系统实时监控CPC-PV/T实验平台温度、流量等运行参数,并通过PID调节器、CPC跟踪系统和最大功率跟踪进行调节控制,为提高光电效率和光热效率提供了辅助技术手段,有利于达到高效的太阳能热电联用的目的.  相似文献   

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