深圳市迪晟能源技術有限公司
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近年來,隨著傳統能源消耗所產生的環境污染越來越嚴重,新型能源發展受到重視,太陽能板發電產業的發展也異常迅猛,為了保證太陽能發電設備能穩定高效地工作,必須將太陽能板發電過程中的各項實時監測數據,有效傳遞給太陽能發電的監測人員,以便能及時有效的了解所監測的太陽能發電陣列的工作運行環境及工作情況,并分析管理監測到的各項數據。
設計實現一種基于物聯網的參數監測系統,以實現太陽能發電陣列監測數據的監測的智能化、信息化。
了解國內太陽能發電的現狀及物聯網的發展現狀的基礎上,提出了一種基于物聯網架構的太陽能發電監測系統的方案。 其次,又具體闡述了基于物聯網的太陽能發電監測系統的結構及其總體設計方案。
對應于物聯網的層次結構,系統可分為三部分:傳感器數據采集節點、主控節點和遠程監測中心。若干傳感器數據采集節點組成了監測系統的感知層,每個數據采集節點負責一定范圍內的數據采集,它們組合起來能覆蓋所監測的太陽能發電陣列內所有區域;多個主控節點一起構成了監測系統的網絡層,它們中的每一個都分管其下的多個數據采集節點;而遠程監測中心則作為監測系統的應用層,接收主控節點傳輸來的數據并進行處理和存儲,最后通過人機界面實現顯示和控制。傳感器數據采集節點和主控節點之間采用CAN總線傳輸方式進行通信,主控節點通過GPRS和Internet連接到遠程監測中心。
太陽能發電監測系統各層次的硬件模塊設計與軟件設計。其中,傳感器數據采集節點的功能是數據采集和短距離的數據傳輸,該節點以P87C591單片機為控制核心,分別采集太陽能輻照度、背板溫度、蓄電池溫度和環境溫濕度的值,并將數據通過CAN總線送入主控節點。主控節點以LPC2294為控制核心,并外接一個GPRS透明傳輸模塊,通過GPRS無線傳輸,將陣列內所有傳感器數據采集節點傳送過來的數據進行存儲和顯示,并送入遠程檢測中心。
遠程監測中心為用戶提供發電陣列的人機界面,通過遠程監測中心內的數據庫,管理人員可以監測發電系統中所有的參數和工作狀態,并在出現異常時通知維護人員及時進行維修。
迪晟太陽能板廠結合多年制造經驗,不斷改進和提升太陽能板轉化率,為物聯網物聯網的太陽能板發電監測系統提供穩定合格的太陽能板。
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