一种自动化光伏电源智能管理模块

文档序号:703170 发布日期:2021-04-13 浏览:52次 >En<

阅读说明:本技术 一种自动化光伏电源智能管理模块 (Automatic photovoltaic power intelligent management module ) 是由 李钦林 于 2020-11-24 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种自动化光伏电源智能管理模块,包括云端、数据库服务器、信息处理平台、信息存储模块、无线通讯模块、监控模组、移动终端、电池控制模块、电压检测模块、电流检测模块、温度检测模块、计时模块和信息处理模块,所述云端包括数据库服务器和信息处理平台,所述数据库服务器与信息处理平台电性连接,所述移动终端通过无线通讯模块与电池控制模块通讯连接,所述监控模组通过移动终端配合无线通讯模块与数据库服务器通讯连接。本发明通过设置监控模组对光伏电源的工作状态进行实时的监控,将信息比对预设的工作状况信息来分析光伏电源的工作过程是否正常,以此确保整体安全性。(The invention discloses an automatic photovoltaic power supply intelligent management module which comprises a cloud end, a database server, an information processing platform, an information storage module, a wireless communication module, a monitoring module, a mobile terminal, a battery control module, a voltage detection module, a current detection module, a temperature detection module, a timing module and an information processing module, wherein the cloud end comprises the database server and the information processing platform, the database server is electrically connected with the information processing platform, the mobile terminal is in communication connection with the battery control module through the wireless communication module, and the monitoring module is in communication connection with the database server through the mobile terminal in cooperation with the wireless communication module. The photovoltaic power supply monitoring system has the advantages that the monitoring module is arranged to monitor the working state of the photovoltaic power supply in real time, and the information is compared with the preset working condition information to analyze whether the working process of the photovoltaic power supply is normal or not, so that the overall safety is ensured.)

一种自动化光伏电源智能管理模块

技术领域

本发明属于光伏电源管理技术领域,更具体地说,尤其涉及一种自动化光伏电源智能管理模块。

背景技术

光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。

常见的光伏电源系统的充放电工作一般会配合无线或有线检测配合使用,以此对光伏电源系统进行实时的检测,避免出现意外情况导致出现安全事故或对电源本体造成损毁。但此种方式对光伏电源系统的检测效果较为受限,因使用时间等不同,光伏电源系统中的电池实际情况也不同,不能准确把控充电时间,若将待检测光伏电源系统的电池工作情况按照出厂设置标准来执行检测,可能因数据的误差造成电池充电不足或发生过冲,间接导致光伏电源系统中电池性能下降,以至于造成不利影响。

发明内容

本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,通过设置监控模组对光伏电源的工作状态进行实时的监控,将信息比对预设的工作状况信息来分析光伏电源的工作过程是否正常,以此确保整体安全性。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种自动化光伏电源智能管理模块,包括云端、数据库服务器、信息处理平台、信息存储模块、无线通讯模块、监控模组、移动终端、电池控制模块、电压检测模块、电流检测模块、温度检测模块、计时模块和信息处理模块;

所述云端包括数据库服务器和信息处理平台,所述数据库服务器与信息处理平台电性连接,所述信息处理平台上装配有信息存储模块和无线通讯模块,所述监控模组包括移动终端、电池控制模块、电压检测模块、电流检测模块、温度检测模块、计时模块和信息处理模块,所述移动终端通过无线通讯模块与电池控制模块通讯连接,所述电池控制模块通过线路配合与光伏电源电路电性连接,所述电流检测模块、电压检测模块、温度检测模块,计时模块和信息处理模块均通过线路配合与光伏电源电路电性连接,所述监控模组通过移动终端配合无线通讯模块与数据库服务器通讯连接。

优选的,所述数据处理平台为电气控制柜,且所述电气控制柜是基于5G通信设备的控制装置,所述数据处理平台通过无线通讯模块配合线路来与移动终端通讯连接,通过数据处理平台来与移动终端所接收的数据信息进行实时的交互反馈工作。

优选的,所述移动终端为搭载5G通信技术的手机终端设备,且所述移动终端装载有控制监控模块与电池控制模块的app程序,通过手机终端来配合信息通讯模块来与云端进行数据的交互,所述移动终端所接收到的监控模块提供的数据信息通过无线通讯模块对数据处理平台进行反馈,确保云端的实时更新。

优选的,所述信息处理模块对温度检测模块、电压检测模块、电流检测模块与计时模块上传的数据信息按照时间进行分段保存与上传,且由工作人员预设光伏电源的充电时间与放电时间,能够在充放电过程中利用温度检测模块、电压检测模块、电流检测模块对光伏电源进行监控,并将各项数据信息实时反馈至移动终端。

优选的,所述信息存储模块为SRAM存储器。

优选的,所述信息处理平台将移动终端反馈的关于光伏电源检测数据信息按充放电次数进行编号与分类,并将对应编号分类的信息上传至数据库服务器,通过数据库服务器来对光伏电源充放电时间及相关电流、电压温度信息进行保存。

优选的,所述移动终端上装配有预设置缓冲模块。

本发明还提供了一种自动化光伏电源智能管理方法,包括如下步骤:

S1、通过工作人员在云端预存光伏电源的单次充放电时间,以及正常工作状态下所检测到的常规电流、电压和温度数据,以此为基准配合其他模块对后续的充放电工作进行监控保护;

S2、光伏电源上通过电压检测模块、电流检测模块和温度检测模模块对自身的电压、电流和温度信息通过信息处理模块进行收集整合,再配合无线通讯模块将信息传输至移动终端,且移动终端再利用无线通讯模块将信息实时反馈至数据库服务器;

S3、根据需求通过移动终端传输命令至电池控制模块,发布使光伏电源进行充电或放电的命令,此时由预设置缓冲模块对命令进行暂缓执行,且该命令信息反馈至数据库服务器,经过信息处理平台核实无恙后再对电池控制模块施加命令;

S4、在光伏电源的持续充放电过程中,由监控模组通过计时模块配合按充放电时间段对光伏电源进行实时的电压、电流和温度的检测,并将实时检测信息反馈至移动终端;

S5、当光伏电源单次充放电时间结束时,通过移动终端将充放电结束时的数据信息反馈至数据库服务器,利用信息处理平台完成对各项数据的审查,若符合预设的常规数据信息,则说明光伏电源的工作过程安全性有所保障。

本发明的技术效果和优点:

1、本发明通过设置监控模组对光伏电源的工作状态进行实时的监控,并利用信息处理模块将检测出的电流、电压、温度和时间的数据信息实时反馈至移动终端,再配合移动终端传输至云端的信息处理平台,将信息比对预设的工作状况信息来分析光伏电源的工作过程是否正常,由工作人员配合移动终端进行监测工作,操作较为方便,并以此确保整体安全性;

2、在移动终端上增设预设置缓冲模块,对移动终端的命令进行暂缓执行,且该命令信息反馈至数据库服务器,经过信息处理平台核实无恙后再对电池控制模块施加命令,有效增强整体管理的安全性。

附图说明

图1为本发明的一种自动化光伏电源智能管理模块框图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图和具体实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1,本发明提供了一种自动化光伏电源智能管理模块,包括云端、数据库服务器、信息处理平台、信息存储模块、无线通讯模块、监控模组、移动终端、电池控制模块、电压检测模块、电流检测模块、温度检测模块、计时模块和信息处理模块;

云端包括数据库服务器和信息处理平台,数据库服务器与信息处理平台电性连接,信息处理平台上装配有信息存储模块和无线通讯模块,信息存储模块为SRAM存储器,监控模组包括移动终端、电池控制模块、电压检测模块、电流检测模块、温度检测模块、计时模块和信息处理模块,移动终端通过无线通讯模块与电池控制模块通讯连接,电池控制模块通过线路配合与光伏电源电路电性连接,电流检测模块、电压检测模块、温度检测模块,计时模块和信息处理模块均通过线路配合与光伏电源电路电性连接,监控模组通过移动终端配合无线通讯模块与数据库服务器通讯连接。

其中数据处理平台为电气控制柜,且电气控制柜是基于5G通信设备的控制装置,数据处理平台通过无线通讯模块配合线路来与移动终端通讯连接,通过数据处理平台来与移动终端所接收的数据信息进行实时的交互反馈工作。

移动终端为搭载5G通信技术的手机终端设备,移动终端上装配有预设置缓冲模块,且移动终端装载有控制监控模块与电池控制模块的app程序,通过手机终端来配合信息通讯模块来与云端进行数据的交互,移动终端所接收到的监控模块提供的数据信息通过无线通讯模块对数据处理平台进行反馈,确保云端的实时更新。

信息处理模块对温度检测模块、电压检测模块、电流检测模块与计时模块上传的数据信息按照时间进行分段保存与上传,且由工作人员预设光伏电源的充电时间与放电时间,能够在充放电过程中利用温度检测模块、电压检测模块、电流检测模块对光伏电源进行监控,并将各项数据信息实时反馈至移动终端;信息处理平台将移动终端反馈的关于光伏电源检测数据信息按充放电次数进行编号与分类,并将对应编号分类的信息上传至数据库服务器,通过数据库服务器来对光伏电源充放电时间及相关电流、电压温度信息进行保存。

根据一种自动化光伏电源智能管理模块,包括一种自动化光伏电源智能管理方法,包括如:

S1、通过工作人员在云端预存光伏电源的单次充放电时间,以及正常工作状态下所检测到的常规电流、电压和温度数据,以此为基准配合其他模块对后续的充放电工作进行监控保护;

S2、光伏电源上通过电压检测模块、电流检测模块和温度检测模模块对自身的电压、电流和温度信息通过信息处理模块进行收集整合,再配合无线通讯模块将信息传输至移动终端,且移动终端再利用无线通讯模块将信息实时反馈至数据库服务器;

S3、根据需求通过移动终端传输命令至电池控制模块,发布使光伏电源进行充电或放电的命令,此时由预设置缓冲模块对命令进行暂缓执行,且该命令信息反馈至数据库服务器,经过信息处理平台核实无恙后再对电池控制模块施加命令;

S4、在光伏电源的持续充放电过程中,由监控模组通过计时模块配合按充放电时间段对光伏电源进行实时的电压、电流和温度的检测,并将实时检测信息反馈至移动终端;

S5、当光伏电源单次充放电时间结束时,通过移动终端将充放电结束时的数据信息反馈至数据库服务器,利用信息处理平台完成对各项数据的审查,若符合预设的常规数据信息,则说明光伏电源的工作过程安全性有所保障。

此外本系统用于新电池组的充放电可启用另一套方案,此时蓄电池组的容量充足。能够预设计时模块与单片机进行配合,在阀厅升降车长期不使用的情况下,控制端按照每15天一个周期的模式实现自动充放电。此模式下,控制端定时对蓄电池组自动完成一次充放电操作,避免由于人员疏忽、遗忘导致蓄电池容量下降

最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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