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一种基于物联网技术的光伏组件隐裂检测系统

阅读:885发布:2020-05-08

专利汇可以提供一种基于物联网技术的光伏组件隐裂检测系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种基于 物联网 技术的光伏组件隐裂检测系统,该系统分为三个部分,分为 硬件 模 块 、 软件 部分、硬件模块与软件的数据交互部分。此系统解决了现有的 数据采集 系统规模大,架构复杂,通信繁琐,无法检测组件隐裂的问题。用户通过web页面发送查询指令,查询当前组件电气信息。后台读取组件信息后,通过 电能 损耗 算法 可以判断当前组件是否处于 健康状态 。若当前组件不处于健康状态,则用户可以发送控制指令,添加反向 电压 并拍摄隐裂图像并分析,得出当前组件是否存在隐裂,结构简单,系统检测可靠性好,操作简单,自动化程度高。,下面是一种基于物联网技术的光伏组件隐裂检测系统专利的具体信息内容。

1.一种基于物联网技术的光伏组件隐裂检测系统,其特征在于:该系统分为三个部分,分为硬件软件部分、硬件模块与软件的数据交互部分。
2.根据权利要求1所述的一种基于物联网技术的光伏组件隐裂检测系统,其特征在于:
所述硬件模块包括单片机系统与环境监测数据融合线;
单片机系统设计:将光伏组件的PV正负线接在电流传感器电压传感器两端,并将输出接入单片机的AD采样口,通过单片机的AD采样芯片以239.5个机器周期为周期读取光伏组件的直流侧电压电流;同时,拟定好数据协议,采用标准的modbus协议,针对于广播指令和点对点指令可以返回相应的电路电压采样值,同样使用modbus协议返回;单片机系统除了电压电流AD检测采样,还在两个GPIO口处加入了两个继电器的控制开关,此控制开关同样可以通过接收上位机所发送的控制指令控制对应继电器的通断,从而能够实现外接电源对光伏组件进行反向加电,方便进行隐裂的EL检测;除此之外,单片机还配有1个8位的拨码开关,此开关对应的二进制数值则为此单片机以及对应光伏组件的物理地址;所述环境检测数据与电气数据融合线:各类环境检测传感器与所有的光伏组件数据采集板的数据连接到一根485总线上,通过分时复用传递至软件。
3.根据权利要求1所述的一种基于物联网技术的光伏组件隐裂检测系统,其特征在于:
所述软件部分包括业务流程处理、数据存储管理中心、电能损耗算法和隐裂检测算法;
业务流程逻辑:负责接收并保持底层硬件设备的连接,接收并处理底层硬件设备采集到的多种信息数据,经过解析和数据处理后,存储至数据管理中心中;另一方面,同时要接收用户在web页面进行的某些操作,比如读取单个光伏组件数据并调用电能损耗算法判断当前组件是否健康,决定是否操作继电器通上反向电压并拍摄EL图,将这一系列操作发给相应的设备并使之生效;若拍摄完EL图,软件调用隐裂检测算法检测是否有隐裂存在并告知用户;
数据存储管理中心:在本地创建的SQL数据库,存放了每一个时间戳所对应的电气数据和环境数据值;通过这个数据存储管理中心查询系统的历史数据;
电能损耗算法:根据环境数据与光伏组件的出厂额定数据可以推算出该组件在当前环境下的应发功率,记为P1 ;同时,根据数据检测板可以得到当前的电流I与电压U,进而得到当前的实际输出功率P2=UI ,通过P1/P2 得到电能的损耗情况;
隐裂检测算法:使用了两级深探测方案;首先将原始的EL图像按照其网格线进行分割,并将其切割成固定大小的正方形;然后利用ROI建议方法提取候选框作为第二阶段的输入;
在第二阶段,基于候选框的改进卷积神经网络由二进制标签进行监督。
4.根据权利要求3所述的一种基于物联网技术的光伏组件隐裂检测系统,其特征在于:
所述软件部分提供界面展示和用户操作功能,用户可以看到当前各个光伏组件的电气信息、各类环境数据信息;同时用户可以操作界面上的各个操作按钮切换模式。
5.根据权利要求1所述的一种基于物联网技术的光伏组件隐裂检测系统,其特征在于:
所述硬件模块与后台的数据交互部分通过Java的TXRX串口包进行读取和发送指令;发送和接受的指令和返回数据都采用modbus协议。
6.根据权利要求4所述的一种基于物联网技术的光伏组件隐裂检测系统,其特征在于:
用户通过界面操作有以下三种模式:自动模式,手动模式,反向通电模式;
自动模式:在此模式下,软件以5s为单位读取所有光伏组件数据采集板和环境传感器所采集到的值,并存储到数据存储管理中心,同时发送至页面并显示;
手动模式:在此模式下,软件依旧以5s为单位读取所有光伏组件数据采集板和环境传感器所采集到的值,并存储到数据存储管理中心,但不显示到页面;此时用户可以查看指定编号的光伏组件的电气数据与电能损耗情况;
反向通电模式:在此模式下,后台依旧以5s为单位读取所有光伏组件数据采集板和环境传感器所采集到的值,并存储到数据存储管理中心,但不显示到页面;此时用户已经发现组件处于不健康状态,可以控制反向电压加到指定光伏组件上拍摄EL图片,并对图片进行隐裂检测告知用户隐裂情况。
7.根据权利要求5所述的一种基于物联网技术的光伏组件隐裂检测系统,其特征在于:
modbus协议采用crc16校验,具体格式为帧头+功能+地址+延时+校验码;功能码对应查询电流,电压,电流电压综合查询三种;地址为点对点地址和广播地址;延时为接收到指令执行完后经过多少延时返回,实际返回延时为延时*地址,这样就做到了分时复用。
8.根据权利要求1所述的一种基于物联网技术的光伏组件隐裂检测系统的检测方法:
其特征在于:用户在web页面发送指令查询指定光伏组件的电气数据信息并通过电能衰减算法得到此组件的健康状态;在用户发现此组件并不健康的时候,可以发送指令设置反向电压并通反向电压并拍摄EL图片,系统之后会调用隐裂检测算法分析隐裂情况并告知用户。

说明书全文

一种基于物联网技术的光伏组件隐裂检测系统

技术领域

[0001] 本发明属于隐裂检测系统技术领域,具体涉及一种基于物联网技术的光伏组件隐裂检测系统。

背景技术

[0002] 高效便捷易于使用的光伏组件以及环境数据采集控制系统可以帮助电站和个体用户实现对光伏组件的的有效控制和管理,易于进行下一步故障诊断以及电气数据的分析,利于从业人员和使用者实时监控组件,易于日常维护,能够在一定程度上降低组件的损耗,提高经济效益、降低成本,确保发电的顺利运行。
[0003] 随着全球应对气候变化呼声的日益高涨以及能源短缺、能源供应安全形势的日趋严峻,能、太阳能生物质能、海洋能等新能源以其清洁、安全、可再生的特点,在各国能源战略中的地位不断提高。其中太阳能相对而言成本较低、技术较成熟、可靠性较高,近年来发展迅猛,并开始在能源供应中发挥之后重要作用。到2014年底,全国光伏发电装机容量达到2905万kW,成为仅次于德国的世界光伏装机第二大国。但是,目前的光伏电站以及户用的光伏电站存在以下问题:(1)没有对组件数据进行采集,采集的数据大都为逆变器组串级别数据,很难通过逆变器组串级别数据定位到具体组件。
[0004] (2)监控系统大多为桌面端应用,对于开发来说需要开发一个桌面应用,开发周期较长,开发效率远不如web端的BS架构开发效率。
[0005] (3)目前的光伏数据采集系统,仅局限与数据的采集,并不能诊断光伏组件的健康情况与隐裂状态。

发明内容

[0006] 为解决上述问题,本发明公开了一种基于物联网技术的光伏组件隐裂检测系统,结构简单,系统检测可靠性好,操作简单,自动化程度高。
[0007] 为达到上述目的,本发明的技术方案如下:一种基于物联网技术的光伏组件隐裂检测系统,该系统分为三个部分,分为硬件(数据采集板)、软件部分、硬件模块(数据采集板)与软件的数据交互部分。
[0008] 作为本发明的一种改进,所述硬件模块(数据采集板)包括单片机系统与环境监测数据融合线;单片机系统设计:根据实际的需求,将光伏组件的PV正负线接在电流传感器电压传感器两端,并将输出接入单片机的AD采样口,通过单片机的AD采样芯片以239.5个机器周期为周期读取光伏组件的直流侧电压电流。同时,拟定好数据协议,采用标准的modbus协议,针对于广播指令和点对点指令可以返回相应的电路电压采样值,同样使用modbus协议返回。单片机系统除了电压电流AD检测采样,还在两个GPIO口处加入了两个继电器的控制开关,此控制开关同样可以通过接收上位机所发送的控制指令控制对应继电器的通断,从而能够实现外接电源对光伏组件进行反向加电,方便进行隐裂的EL检测。除此之外,单片机还配有1个8位的拨码开关,此开关对应的二进制数值则为此单片机以及对应光伏组件的物理地址(即编号)。
[0009] 所述环境检测数据与电气数据融合线:各类环境检测传感器与所有的光伏组件数据采集板的数据连接到一根485总线上,通过分时复用传递至软件。
[0010] 作为本发明的一种改进,所述软件部分包括业务流程处理、数据存储管理中心、电能损耗算法和隐裂检测算法;业务流程处理:负责接收并保持底层硬件设备的连接,接收并处理底层硬件设备采集到的多种信息数据,经过解析和数据处理后,存储至数据管理中心中;另一方面,同时要接收用户在web页面进行的某些操作,比如读取单个光伏组件数据(点对点)并调用电能损耗算法判断当前组件是否健康,决定是否操作继电器通上反向电压并拍摄EL图,将这一系列操作发给相应的设备并使之生效。若拍摄完EL图,软件调用隐裂检测算法检测是否有隐裂存在并告知用户。
[0011] 数据存储管理中心:在本地创建的SQL数据库,存放了每一个时间戳所对应的电气数据和环境数据值。通过这个数据存储管理中心。可以方便地查询系统的历史数据。
[0012] 电能损耗算法:根据环境数据与光伏组件的出厂额定数据可以推算出该组件在当前环境下的应发功率,记为P1 ;同时,根据数据检测板可以得到当前的电流I与电压U,进而得到当前的实际输出功率P2=UI ,通过P1/P2 得到电能的损耗情况;隐裂检测算法:使用了两级深探测方案。首先将原始的EL图像按照其网格线进行分割,并将其切割成固定大小的正方形。然后利用ROI建议方法提取候选框作为第二阶段的输入。
在第二阶段,基于候选框的改进卷积神经网络由二进制标签进行监督。
[0013] 作为本发明的一种改进,所述软件部分提供界面展示和用户操作功能。用户可以看到当前各个光伏组件的电气信息、各类环境数据信息;同时用户可以操作界面上的各个操作按钮切换模式(读取所有光伏组件电气数据与各个组件的电能损耗情况、读取指定的光伏组件电气数据和指定组件的电能损耗情况、读取环境数据、设置反向电压并反向通电获得隐裂检测结果)。
[0014] 作为本发明的一种改进,所述硬件模块(数据采集板)与后台的数据交互部分通过Java的TXRX串口包进行读取和发送指令。发送和接受的指令和返回数据都采用自己所改进的modbus协议。
[0015] 作为本发明的一种改进,用户通过界面操作可以有以下三种模式:自动模式,手动模式,反向通电模式。
[0016] 自动模式:在此模式下,软件以5s为单位读取所有光伏组件数据采集板和环境传感器所采集到的值,并存储到数据存储管理中心,同时发送至页面并显示。
[0017] 手动模式:在此模式下,软件依旧以5s为单位读取所有光伏组件数据采集板和环境传感器所采集到的值,并存储到数据存储管理中心,但不显示到页面。此时用户可以查看指定编号的光伏组件的电气数据与电能损耗情况。
[0018] 反向通电模式:在此模式下,后台依旧以5s为单位读取所有光伏组件数据采集板和环境传感器所采集到的值,并存储到数据存储管理中心,但不显示到页面。此时用户已经发现组件处于不健康状态,可以控制反向电压加到指定光伏组件上拍摄EL图片,并对图片进行隐裂检测告知用户隐裂情况。
[0019] 作为本发明的一种改进,modbus协议采用crc16校验,具体格式为帧头+功能+地址+延时+校验码。功能码对应查询电流,电压,电流电压综合查询三种;地址为点对点地址和广播地址;延时为接收到指令执行完后经过多少延时返回,实际返回延时为延时*地址,这样就做到了分时复用。
[0020] 本发明所述的一种基于物联网技术的光伏组件隐裂检测系统的检测方法:用户在web页面发送指令查询指定光伏组件的电气数据信息并得到此组件的健康状态。在用户发现此组件并不健康的时候,可以发送指令设置反向电压并通反向电压并拍摄EL图片,系统之后会调用隐裂检测算法分析隐裂情况并告知用户。
[0021] 本发明的有益效果是:本发明对于光伏组件电气数据和各类环境数据能够方便高效的读取并控制,不需要编写对应的客户端,可以通过web浏览器随时访问读取控制,实现物联网功能。除此之外,此系统可以读取到组件级别电气数据而不是读取传统的逆变器组串级别数据,并对数据进行评估计算出电能损耗进而判断出当前组件的健康状况。用户通过健康状况可以给光伏组件施加反向电压并拍摄EL图。系统会对EL图进行分析告知用户隐裂情况;本发明实现了光伏组件的在线隐裂检测,通过智能算法可以得到当前组件的健康程度和隐裂情况,结构简单,系统检测可靠性好,操作简单,自动化程度高。
附图说明
[0022] 图1是本发明的系统结构图;图2是本发明的单片机系统图;
图3是本发明的环境检测数据与电气数据融合图;
图4是本发明的反向电压模块图;
图5是本发明的业务流程处理和数据存储管理中心功能图;
图6是本发明的自动模式界面;
图7是本发明的手动模式界面;
图8是本发明的485总线数据协议格式图。

具体实施方式

[0023] 下面结合附图和具体实施方式,进一步阐明本发明,应理解下述具体实施方式仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。
[0024] 本发明基于物联网技术,web界面部分提供界面展示和用户操作功能。用户可以看到当前各个光伏组件的电气信息、各类环境数据信息;同时用户可以操作界面上的各个操作按钮切换模式(读取所有光伏组件电气数据与各个组件的电能损耗情况、读取指定的光伏组件电气数据和指定组件的电能损耗情况、读取环境数据、设置反向电压并反向通电获得隐裂检测结果)。
[0025] 具体的:如图1所示,硬件模块(数据采集板)包括单片机系统设计与环境监测数据融合;
单片机系统设计:如图2所示,根据发明实际内容,光伏组件的PV正负线接在电流传感器和电压传感器两端,并将传感器的输出接入单片机的AD采样口;两个GPIO口连接两个继电器的控制口作为控制反向电压的控制端口;另外8个GPIO口接入一个8位的拨码开关作为地址信息;单片机的TXRX口通过TD321S485H-A连接到485通讯总线上。
[0026] 环境检测数据与电气数据融合:如图3所示各类环境检测传感器与所有的光伏组件数据采集板的数据连接到一根485总线上,通过分时复用传递至后台。
[0027] 如图4所示,两个GPIO口在两个继电器的控制端口,通断继电器可以控制电流的回路方向,能够通上反向电压。
[0028] 如图5所示,用户通过web浏览器可以获取当前光伏组件的电气数据与电能损耗情况。根据电能损耗情况,用户可以控制通断反向电压并拍摄EL图进行隐裂检测得到当前的隐裂检测结果。
[0029] 如图6所示,此界面为自动模式界面如图7所示,此界面为手动模式界面,其中设置电源即为进入反向通电模式硬件模块(数据采集板)与后台的数据交互部分通过Java的TXRX串口包进行读取和发送指令。发送和接受的指令和返回数据帧都采用自己所改进的modbus协议。改进的modbus协议采用crc16校验,具体格式为帧头+功能+地址+延时+校验码。功能码对应查询电流,电压,电流电压综合查询三种;地址为点对点地址和广播地址;延时为接收到指令执行完后经过多少延时返回,实际返回延时为延时*地址,这样就做到了分时复用,具体的协议格式如图8所示。
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