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[00210526]一种太阳能智能微网发电系统远程监控平台

交易价格: 60 万元

所属行业: 风能

类型: 实用新型专利

技术成熟度: 通过小试

专利所属地:中国

专利号:201320621763.9

交易方式: 技术转让

联系人: 王大志

进入空间

所在地:广东深圳市

服务承诺
产权明晰
资料保密
对所交付的所有资料进行保密
如实描述
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技术详细介绍

  一种太阳能智能微网发电系统远程监控平台,专利号201320621763.9。

  研发目的:

  现在,新能源如太阳能在许多地方得到了广泛应用。微网是分布式发电 (distributed generation,缩略词为 DG) 的一种组织形式,其由分布式电源、储能装置、能量变换装置、相关负荷和监控系统、保护装置组成的小型发配电系统,能够实现自我控制、保护和管理,既可以与外部电网并网运行,也可以孤立运行。现有直流微网系统尚处于建模仿真和小功率实验系统的实现阶段,微网的研究现在还处于实验室或展示平台阶段,进行小型微网系统模型设计非常必要,这不仅能微网技术具体化,同时也有利于推进微网技术的发展。

  现有技术中,太阳能光伏发电系统通常是采用PC机来实现监控管理,通过RS485或以太网将太阳能逆变器及其相关设备和气象采集器的对外通讯接口串联,通过网线连接到室内,并转换成RS232信号连接至PC机上,并通过电脑安装软件进行光伏系统参数显示和管理。

  技术基本原理:

  太阳能智能微网发电系统远程监控平台,可以对太阳能发电进行无线远程监控,实现计算机Web 页面显示内容、远程控制开、关机,及时对控制器、逆变器、储能单元进行维护,方便的对数据进行存储和调用,最终大大提高了工作效率,降低了微网系统的运行成本,提高了经济效益,积极推动了微网的发展。

  本实用新型提出了一种太阳能智能微网发电系统远程监控平台,包括太阳能发电装置、直流电计量控制装置、电能储存装置、直流交流转换装置、数据采集器、网络服务器和网络服务数据库,所述直流电计量控制装置分别与太阳能发电装置和数据采集器连接,所述电能储存装置分别与太阳能发电装置和数据采集器连接,所述直流交流转换装置分别与电能储存装置和数据采集器连接;

  数据采集器中设置有GPRS 模块,数据采集器通过GPRS 模块与所述的网络服务器、网络服务数据库连接;网络服务数据库连接有Web 服务器;数据采集器采集来自直流电计量控制装置、电能储存装置和直流交流转换装置中的信号,并通过GPRS 模块传送到网络服务数据库,由网络服务数据库进行远程实时备份,并将信号信息通过Web 服务器提供到客户机的Web 页面。

  进一步地,所述直流电计量控制装置包括取样电路、缓冲放大电路、A/D转换器、中央处理器、存储器,其中,

  取样电路用于采集太阳能发电装置发电时的电流、电压信号;

  缓冲放大电路的电流输入端与取样电路的电流输出端连接,其用于对采集的电流、电压信号进行缓冲放大处理;

  A/D转换器的信号输入端与缓冲放大电路的电流输出端连接,其用于将电流、电压信号转变成数字信号;

  中央处理器的信号输入端与A/D转换器的信号输出端连接,中央处理器的信号输出端分别连接存储器和所述数据采集器,其用于对数字信号进行运算处理后并存储在存储器中。

  进一步地,所述电能储存装置包括充电控制器、充电检测控制单元、储能单元,所述充电控制器分别与太阳能发电装置和储能单元连接,其用于控制太阳能发电装置的发电效率,且控制储能单元高效充电并保护储能单元;所述充电检测控制单元与储能单元连接,其用于采集储能单元的电压数据,并将电压数据经过计算、比对、隔离、转换成数字信号后传送给数据采集器。

  进一步地,所述直流交流转换装置包括逆变器、交流电计量控制单元,所述逆变器与储能单元连接,其用于获取储能单元的直流电能,将直流电转化成交流电;所述交流电计量控制单元与逆变器连接,其用于采样交流电的电流、电压信号,并将交流电的电流、电压信号经过计算、隔离、转换成数字信号后传送给数据采集器。

  进一步地,还包括与充电检测控制单元连接的用于对储能单元进行散热的散热风扇。

  进一步地,还包括与充电检测控制单元连接的用于对储能单元进行加热的温度控制模块。

  进一步地,还包括保险装置,所述逆变器通过保险装置与储能单元连接。

  进一步地,还包括与充电检测控制单元连接的用于对储能单元进行充电的低电压补偿充电模块。

  进一步地,所述储能单元是蓄电池。

  上述技术方案至少具有如下有益效果:本实用新型通过光伏设备数据采集器采集来自直流电计量控制装置、电能储存装置和直流交流转换装置中的信号,并传送到网络服务数据库,由网络服务数据库进行远程实时备份,并将信号信息通过Web 服务器提供到客户机的Web 页面。可以对太阳能发电进行无线远程监控,实现计算机Web 页面显示内容、远程控制开、关机,及时对控制器、逆变器、储能单元进行维护,方便的对数据进行存储和调用,最终大大提高了工作效率,降低了微网系统的运行成本,提高了经济效益,积极推动了微网的发展。

  预期效益:预期每年产值3000万。

  一种太阳能智能微网发电系统远程监控平台,专利号201320621763.9。

  研发目的:

  现在,新能源如太阳能在许多地方得到了广泛应用。微网是分布式发电 (distributed generation,缩略词为 DG) 的一种组织形式,其由分布式电源、储能装置、能量变换装置、相关负荷和监控系统、保护装置组成的小型发配电系统,能够实现自我控制、保护和管理,既可以与外部电网并网运行,也可以孤立运行。现有直流微网系统尚处于建模仿真和小功率实验系统的实现阶段,微网的研究现在还处于实验室或展示平台阶段,进行小型微网系统模型设计非常必要,这不仅能微网技术具体化,同时也有利于推进微网技术的发展。

  现有技术中,太阳能光伏发电系统通常是采用PC机来实现监控管理,通过RS485或以太网将太阳能逆变器及其相关设备和气象采集器的对外通讯接口串联,通过网线连接到室内,并转换成RS232信号连接至PC机上,并通过电脑安装软件进行光伏系统参数显示和管理。

  技术基本原理:

  太阳能智能微网发电系统远程监控平台,可以对太阳能发电进行无线远程监控,实现计算机Web 页面显示内容、远程控制开、关机,及时对控制器、逆变器、储能单元进行维护,方便的对数据进行存储和调用,最终大大提高了工作效率,降低了微网系统的运行成本,提高了经济效益,积极推动了微网的发展。

  本实用新型提出了一种太阳能智能微网发电系统远程监控平台,包括太阳能发电装置、直流电计量控制装置、电能储存装置、直流交流转换装置、数据采集器、网络服务器和网络服务数据库,所述直流电计量控制装置分别与太阳能发电装置和数据采集器连接,所述电能储存装置分别与太阳能发电装置和数据采集器连接,所述直流交流转换装置分别与电能储存装置和数据采集器连接;

  数据采集器中设置有GPRS 模块,数据采集器通过GPRS 模块与所述的网络服务器、网络服务数据库连接;网络服务数据库连接有Web 服务器;数据采集器采集来自直流电计量控制装置、电能储存装置和直流交流转换装置中的信号,并通过GPRS 模块传送到网络服务数据库,由网络服务数据库进行远程实时备份,并将信号信息通过Web 服务器提供到客户机的Web 页面。

  进一步地,所述直流电计量控制装置包括取样电路、缓冲放大电路、A/D转换器、中央处理器、存储器,其中,

  取样电路用于采集太阳能发电装置发电时的电流、电压信号;

  缓冲放大电路的电流输入端与取样电路的电流输出端连接,其用于对采集的电流、电压信号进行缓冲放大处理;

  A/D转换器的信号输入端与缓冲放大电路的电流输出端连接,其用于将电流、电压信号转变成数字信号;

  中央处理器的信号输入端与A/D转换器的信号输出端连接,中央处理器的信号输出端分别连接存储器和所述数据采集器,其用于对数字信号进行运算处理后并存储在存储器中。

  进一步地,所述电能储存装置包括充电控制器、充电检测控制单元、储能单元,所述充电控制器分别与太阳能发电装置和储能单元连接,其用于控制太阳能发电装置的发电效率,且控制储能单元高效充电并保护储能单元;所述充电检测控制单元与储能单元连接,其用于采集储能单元的电压数据,并将电压数据经过计算、比对、隔离、转换成数字信号后传送给数据采集器。

  进一步地,所述直流交流转换装置包括逆变器、交流电计量控制单元,所述逆变器与储能单元连接,其用于获取储能单元的直流电能,将直流电转化成交流电;所述交流电计量控制单元与逆变器连接,其用于采样交流电的电流、电压信号,并将交流电的电流、电压信号经过计算、隔离、转换成数字信号后传送给数据采集器。

  进一步地,还包括与充电检测控制单元连接的用于对储能单元进行散热的散热风扇。

  进一步地,还包括与充电检测控制单元连接的用于对储能单元进行加热的温度控制模块。

  进一步地,还包括保险装置,所述逆变器通过保险装置与储能单元连接。

  进一步地,还包括与充电检测控制单元连接的用于对储能单元进行充电的低电压补偿充电模块。

  进一步地,所述储能单元是蓄电池。

  上述技术方案至少具有如下有益效果:本实用新型通过光伏设备数据采集器采集来自直流电计量控制装置、电能储存装置和直流交流转换装置中的信号,并传送到网络服务数据库,由网络服务数据库进行远程实时备份,并将信号信息通过Web 服务器提供到客户机的Web 页面。可以对太阳能发电进行无线远程监控,实现计算机Web 页面显示内容、远程控制开、关机,及时对控制器、逆变器、储能单元进行维护,方便的对数据进行存储和调用,最终大大提高了工作效率,降低了微网系统的运行成本,提高了经济效益,积极推动了微网的发展。

  预期效益:预期每年产值3000万。

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