The invention provides an on-line mismatch monitoring system for photovoltaic modules and components, including wireless sensor nodes, sub-array routing nodes and upper computer data management modules; wireless sensor nodes are connected with photovoltaic modules to measure the operation status of photovoltaic modules; sub-array routing nodes are connected in series with components to measure the voltage of components string. The sensor nodes are connected with the sub-array routing nodes by the first-level wireless sensor network; the sub-array routing nodes are connected with the upper computer data management module by the second-level wireless sensor network; the sub-array routing nodes collect the photovoltaic data of the internal photovoltaic modules synchronously while collecting the photovoltaic data of the component string; The data management module collects the photovoltaic data of photovoltaic modules and component strings from the sub-array routing nodes, and determines whether there are mismatch faults and fault locations. The invention can obtain the electrical and environmental parameters of each component string and each component in the photovoltaic sub-array on-line in real time and judge the operation status of the photovoltaic array according to the data.
【技术实现步骤摘要】
一种光伏组件及组件串在线失配监测系统
本专利技术涉及光伏发电阵列检测
,尤其是一种光伏组件及组件串在线失配监测系统。
技术介绍
光伏组件的理论使用寿命为20-30年,光伏阵列大多安装并工作在气候复杂、位置偏僻的环境中,容易受到高温、潮湿、热循环、沙尘暴、紫外线等各种极端环境的影响,极易产生各种故障(例如电池板裂纹、灰尘堆积、水腐蚀、高温、老化、短路、开路、局部遮阴等),使得故障组件的I-V特性和其他光伏组件不一致,即引起光伏组件失配故障。失配故障可能会产生较大的功率损失并对光伏阵列造成不可逆转的损坏,在极端情况下甚至可能引起火灾。同时,由于失配故障通常不会出现较大的故障电流,很难通过传统的保护装置检测到它们的存在。为了尽可能地逼近光伏组件的理论寿命,提高光伏电站的发电效率,从而降低光伏发电的成本、提高电站运营过程中的安全性,及时、高效地监测光伏组件并对其进行自动故障检测和定位十分关键,这对于检测和诊断光伏阵列的运行状态和性能具有重要意义。随着全球尤其是中国光伏发电装机量的快速增长,光伏阵列的在线监测和失配检测定位得到国内外越来越多学者和相关机构的关注。近年来,多种光伏阵列在线监测方法与技术相继被提出,主要分为有线监测技术和无线监测技术两种。有线监测系统的信号传输是通过同轴线缆或者光纤来实现的,可以通过中继延长通信距离。利用同轴线缆实现监测有三种常见形式:RS-232串口通信、RS-485总线通信和CAN总线通信。基于RS-232的串口通信数据传输速率低、通信距离短,仅为30m。RS-485通信解决了RS232通信距离不能超过30m的限制,通信速度较快 ...
【技术保护点】
1.一种光伏组件及组件串在线失配监测系统,用于对光伏组件及光伏组件连接形成的组件串进行失配故障监测,其特征在于:所述系统包括无线传感节点、子阵列路由节点及上位机数据管理模块;所述无线传感节点与光伏组件相连以测量光伏组件的电压和背板温度;所述子阵列路由节点与组件串相连以测量组件串的电压和背板温度;传感节点以第一级无线传感网络与子阵列路由节点相连;所述子阵列路由节点以第二级无线传感网络与上位机数据管理模块相连;所述子阵列路由节点在收集组件串的光伏数据时,同步收集该组件串所属的光伏组件的光伏数据;所述上位机数据管理模块经第二级无线传感网络从子阵列路由节点收集光伏组件和组件串的光伏数据,并判定光伏组件及组件串是否存在失配故障并对失配故障进行定位和预警。
【技术特征摘要】
1.一种光伏组件及组件串在线失配监测系统,用于对光伏组件及光伏组件连接形成的组件串进行失配故障监测,其特征在于:所述系统包括无线传感节点、子阵列路由节点及上位机数据管理模块;所述无线传感节点与光伏组件相连以测量光伏组件的电压和背板温度;所述子阵列路由节点与组件串相连以测量组件串的电压和背板温度;传感节点以第一级无线传感网络与子阵列路由节点相连;所述子阵列路由节点以第二级无线传感网络与上位机数据管理模块相连;所述子阵列路由节点在收集组件串的光伏数据时,同步收集该组件串所属的光伏组件的光伏数据;所述上位机数据管理模块经第二级无线传感网络从子阵列路由节点收集光伏组件和组件串的光伏数据,并判定光伏组件及组件串是否存在失配故障并对失配故障进行定位和预警。2.根据权利要求1所述的一种光伏组件及组件串在线失配监测系统,其特征在于:所述第一级无线传感网络为工作于2.4GHz的无线网络;第一级无线传感网络为无线传感节点经星型拓扑与子阵列路由节点进行无线通信形成;所述第二级无线传感网络为基于ZigBee的无线传感器网络。3.根据权利要求2所述的一种光伏组件及组件串在线失配监测系统,其特征在于:无线传感节点通过基于nRF24L01的星形拓扑的第一级无线传感网络与光伏子阵列路由节点通信,子阵列路由节点采用基于CC2530的高性能ZigBee网状的第二级无线传感网络与上位机数...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈志聪,吴丽君,周海芳,苏凤萍,林培杰,程树英,郑茜颖,章杰,
申请(专利权)人:福州大学,
类型:发明
国别省市:福建,35
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