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一种太阳能发电监测系统

阅读:1030发布:2020-08-12

专利汇可以提供一种太阳能发电监测系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种 太阳能 发电监测系统,属于 传感器 检测技术领域,是主要由传感器模 块 、 单片机 、CAN总线、阵列/主控 节点 、因特网和远程监控中心组成的,其特征在于:所述传感器模块和单片机相连接,单片机和CAN总线相连接,阵列/主控节点和CAN总线相连接,因特网和阵列/主控节点相连接,因特网和远程监控中心相连接,本 发明 的太阳能发电监测系统,实现一种基于 物联网 的参数监测系统,以实现太阳能发电阵列监测数据的监测的智能化、信息化。,下面是一种太阳能发电监测系统专利的具体信息内容。

1.一种太阳能发电监测系统,是主要由传感器单片机、存储模块、通信模块、复位电路、时钟电路、CAN总线、阵列/主控节点、因特网和远程监控中心组成的,其特征在于:所述传感器模块和单片机相连接,存储模块、通信模块均和单片机相连接,复位电路和时钟电路均与单片机相连接,单片机和CAN总线相连接,阵列/主控节点和CAN总线相连接,因特网和阵列/主控节点相连接,因特网和远程监控中心相连接。
2.如权利要求1所述的一种太阳能发电监测系统,其特征在于:所述的传感器模块包括背板温度传感器DS18B20、环境温湿度传感器SHT10、太阳能辐照度仪TBQ-2C、电池温度传感器DS18B20,一个阵列仅对应有一个蓄电池温度传感器,在一个主控节点下的多个数据采集节点中,只需要有一个数据采集节点对蓄电池温度进行采集即可。每一个数据采集节点中均存在一个太阳能辐照仪、一个背板温度传感器、一个环境温湿度传感器。每一个背板温度传感器可放置于该数据采集节点所管区域的中心位置处的电池板背面,环境温湿度传感器放置于该区域内通处,太阳能辐照仪放置与该区域中心阳光直射的地方,度与太阳能电池板保持平行,感应面不能被遮挡。
3.如权利要求1所述的一种太阳能发电监测系统,其特征在于:所述的单片机采用P87C591,经过GPRS透明传输模块M22然后通过Intemet连接远程监测中心,另外还通过CAN总线与传感器数据采集节点进行通信。为降低主控节点的成本,便于设备安装和推广使用。
选择具有高性价比、低功耗、高可靠性ARM7系列的处理器来构建主控节点;同时选择采用按流量计费的GPRS模块与远程监测中心进行数据传输;另外采用传输距离较远速率较高的CAN总线用于主控节点与传感器数据采集节点的通信。

说明书全文

一种太阳能发电监测系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种太阳能发电监测系统,属于传感器检测技术领域。

背景技术

[0002] 近年来,随着传统能源消耗所产生的环境污染越来越严重,新型能源发展受到重视,太阳能发电产业的发展也异常迅猛,为了保证太阳能发电设备能稳定高效地工作,必须将太阳能板发电过程中的各项实时监测数据,有效传递给太阳能发电的监测人员,以便能及时有效的了解所监测的太阳能发电阵列的工作运行环境及工作情况,并分析管理监测到的各项数据。本发明研发一种太阳能发电监测系统。

发明内容

[0003] 针对上述不足,本发明提供了一种太阳能发电监测系统。
[0004] 本发明是通过以下技术方案实现的:一种太阳能发电监测系统,是主要由传感器模单片机、存储模块、通信模块、复位电路、时钟电路、CAN总线、阵列/主控节点、因特网和远程监控中心组成的,其特征在于:所述传感器模块和单片机相连接,存储模块、通信模块均和单片机相连接,复位电路和时钟电路均与单片机相连接,单片机和CAN总线相连接,阵列/主控节点和CAN总线相连接,因特网和阵列/主控节点相连接,因特网和远程监控中心相连接。
[0005] 所述的传感器模块包括背板温度传感器DS18B20、环境温湿度传感器SHT10、太阳能辐照度仪TBQ-2C、电池温度传感器DS18B20,一个阵列仅对应有一个蓄电池温度传感器,在一个主控节点下的多个数据采集节点中,只需要有一个数据采集节点对蓄电池温度进行采集即可。每一个数据采集节点中均存在一个太阳能辐照仪、一个背板温度传感器、一个环境温湿度传感器。每一个背板温度传感器可放置于该数据采集节点所管区域的中心位置处的电池板背面,环境温湿度传感器放置于该区域内通处,太阳能辐照仪放置与该区域中心阳光直射的地方,度与太阳能电池板保持平行,感应面不能被遮挡。
[0006] 所述的单片机采用P87C591,经过GPRS透明传输模块M22然后通过Intemet连接远程监测中心,另外还通过CAN总线与传感器数据采集节点进行通信。为降低主控节点的成本,便于设备安装和推广使用。选择具有高性价比、低功耗、高可靠性ARM7系列的处理器来构建主控节点;同时选择采用按流量计费的GPRS模块与远程监测中心进行数据传输;另外采用传输距离较远速率较高的CAN总线用于主控节点与传感器数据采集节点的通信。
[0007] 该发明的有益之处是:本发明的太阳能发电监测系统,实现一种基于物联网的参数监测系统,以实现太阳能发电阵列监测数据的监测的智能化、信息化。附图说明
[0008] 图1为本发明的系统示意图。
[0009] 图中,1、传感器模块,2、单片机,3、存储模块,4、通信模块,5、复位电路,6、时钟电路,7、CAN总线,8、阵列/主控节点,9、因特网,10、远程监控中心。

具体实施方式

[0010] 一种太阳能发电监测系统,是主要由传感器模块1、单片机2、存储模块3、通信模块4、复位电路5、时钟电路6、CAN总线7、阵列/主控节点8、因特网9和远程监控中心10组成的,其特征在于:所述传感器模块1和单片机2相连接,存储模块3、通信模块4均和单片机2相连接,复位电路4和时钟电路5均与单片机2相连接,单片机2和CAN总线7相连接,阵列/主控节点8和CAN总线7相连接,因特网9和阵列/主控节点8相连接,因特网9和远程监控中心10相连接。
[0011] 所述的传感器模块1包括背板温度传感器DS18B20、环境温湿度传感器SHT10、太阳能辐照度仪TBQ-2C、蓄电池温度传感器DS18B20,一个阵列仅对应有一个蓄电池温度传感器,在一个主控节点下的多个数据采集节点中,只需要有一个数据采集节点对蓄电池温度进行采集即可。每一个数据采集节点中均存在一个太阳能辐照仪、一个背板温度传感器、一个环境温湿度传感器。每一个背板温度传感器可放置于该数据采集节点所管区域的中心位置处的电池板背面,环境温湿度传感器放置于该区域内通风处,太阳能辐照仪放置与该区域中心阳光直射的地方,角度与太阳能电池板保持平行,感应面不能被遮挡。
[0012] 所述的单片机2采用P87C591,经过GPRS透明传输模块M22然后通过Intemet连接远程监测中心,另外还通过CAN总线与传感器数据采集节点进行通信。为降低主控节点的成本,选择具有高性价比、低功耗、高可靠性ARM7系列的处理器来构建主控节点;同时选择采用按流量计费的GPRS模块与远程监测中心进行数据传输;另外采用传输距离较远速率较高的CAN总线用于主控节点与传感器数据采集节点的通信。
[0013] 本装置在工作时,传感器数据采集节点、主控节点和远程监测中心构成了物联网的各个层次,传感器数据采集节点构成了物联网的感知层,采集太阳辐照度、背板温度、蓄电池温度、环境温湿度值等数据并上传给主控节点P87C591单片机。主控节点构成了物联网的网络层,它主要完成传感器数据采集节点和远程监测中心之间的数据中继工作,并能通过液晶显示查看数据。远程监测中心作为太阳能发电监测系统的应用层,主要负责监测主控节点、传感器数据采集节点的工作情况,并建立数据库,为用户提供人机交互界面,实现对太阳能发电阵列的远程监测。传感器数据采集节点和主控节点之间采用CAN总线的通信方式。主控节点经过GPRS无线透传模块,然后通过Internet连接到远程监测中心监控计算机。
[0014] 对于本领域的普通技术人员而言,根据本发明的教导,在不脱离本发明的原理与精神的情况下,对实施方式所进行的改变、修改、替换和变型仍落入本发明的保护范围之内。
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