一种光伏发电智能监控系统的利记博彩app

文档序号:11663297阅读:414来源:国知局

本实用新型属于智能监控技术领域,特别是一种光伏发电智能监控系统。



背景技术:

随着建筑面积的扩张及人们对室内舒适度要求的提高,建筑能耗问题日益凸显,新能源利用及节能监控系统应用是解决建筑能耗问题最行之有效的方法;在能源日益短缺的今天,在保证居住舒适的前提下,如何实现建筑节能,成为当今的重要课题,随光伏发电技术和信息技术快速发展而诞生的住宅新能源获取和住宅智能化节能监控技术作为降低建筑能耗,使建筑实现低能耗、零能耗,甚至负能耗的有效技术手段,受到了越来越多的关注。



技术实现要素:

本实用新型提供了一种光伏发电智能监控系统,光伏发电系统与建筑一体化,既实现光伏系统高效发电,又使建筑更加美观、节能,将能耗监测和智能控制系统融合,实时了解能耗状态,实现数据共享和本地、远程控制设备。

本实用新型的目的可以通过以下技术方案来实现:

一种光伏发电智能监控系统,包括光伏组件阵列、光伏并网逆变器、市电系统、集成数据中心、能耗监测装置和智能控制装置,所述能耗监测装置包括实施能耗采集设备和环境参数采集设备,所述实施能耗采集设备包括光伏电能监测模块、双向智能电表和负载总能耗监测模块,所述光伏组件阵列与光伏并网逆变器、光伏电能监测模块连接后,一端与双向智能电表连接后再与市电系统相连,一端与负载总能耗监测模块连接后再与负载相连;所述负载还与环境参数采集设备相连,所述实施能耗采集设备和环境参数采集设备均与集成数据中心相连,所述智能控制装置包括控制器和节能服务器,所述控制器通过CC-Link、RS485 扩展模块分别与集成数据中心和节能服务器相连,所述节能服务器通过WLAN网络与可视化节能设备相连。

进一步的,所述环境参数采集设备包括与负载相连的温湿度传感器、气体传感器及小型气象站,用于采集实时环境数据。

进一步的,所述负载包括空调系统、新风系统和照明系统等。

进一步的,所述可视化节能设备包括触摸显示终端,用于实时显示能耗、历史能耗查询和能耗分类存储。

光伏组件阵列产生的直流电经过串/并联后汇总到光伏并网逆变器直流输入端,经逆变后产生的交流电一方面可供负载使用,另一方面可将多余的电能直接接入电网。在市电进线侧、逆变器输出侧及负载侧分别安装了实施能耗采集设备,分别是双向智能电表、光伏电能监测模块和负载总能耗监测模块,实施能耗采集设备釆集到的光伏发电、总用电、主要回路用电等实时能耗数据;环境参数采集设备中的温湿度传感器、气体传感器及小型气象站采集到的实时环境数据都通过同一系统进行分类存储,形成一个集成数据中心,能耗监测装置可通过访问该中心,获取实时能耗和历史能耗数据,并通过可视化节能设备,实现实时能耗显示、历史能耗查询、能耗分类存储等功能;智能控制装置可通过访问该中心,获取环境及能耗数据,将这些数据反馈给预先写入节能程序的控制器中,实现对负载如空调系统、新风系统和照明系统的节能控制。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:将光伏发电系统与建筑一体化,既实现光伏系统高效发电,又使建筑更加美观、节能,将能耗监测和智能控制系统融合,实时了解能耗状态,实现数据共享和本地、远程控制负载设备。

附图说明

图1是本实用新型结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

如图1所示,一种光伏发电智能监控系统,包括光伏组件阵列、光伏并网逆变器、市电系统、集成数据中心、能耗监测装置和智能控制装置,所述能耗检测装置包括实施能耗采集设备1和环境参数采集设备,所述实施能耗采集设备1包括光伏电能监测模块、双向智能电表和负载总能耗监测模块,所述光伏组件阵列与光伏并网逆变器、光伏电能监测模块连接后,一端与双向智能电表连接后再与市电系统相连,一端与负载总能耗监测模块连接后再与负载相连;所述负载还与环境参数采集设备相连,所述实施能耗采集设备1和环境参数采集设备均与集成数据中心相连,所述智能控制装置2包括控制器和节能服务器,所述控制器通过CC-Link、RS485 扩展模块分别与集成数据中心和节能服务器相连,所述节能服务器通过WLAN网络与可视化节能设备相连。

所述环境参数采集设备包括与负载相连的温湿度传感器、气体传感器及小型气象站,用于采集实时环境数据。

所述负载包括空调系统、新风系统和照明系统等。

所述可视化节能设备包括触摸显示终端,用于实时显示能耗、历史能耗查询和能耗分类存储。

光伏组件阵列产生的直流电经过串/并联后汇总到光伏并网逆变器直流输入端,经逆变后产生的交流电一方面可供负载使用,另一方面可将多余的电能直接接入电网。在市电进线侧、逆变器输出侧及负载侧分别安装了实施能耗采集设备1,分别是双向智能电表、光伏电能监测模块和负载总能耗监测模块,实施能耗采集设备1釆集到的光伏发电、总用电、主要回路用电等实时能耗数据;环境参数采集设备中的温湿度传感器、气体传感器及小型气象站采集到的实时环境数据都通过同一系统进行分类存储,形成一个集成数据中心,能耗监测装置可通过访问该中心,获取实时能耗和历史能耗数据,并通过可视化节能设备,实现实时能耗显示、历史能耗查询、能耗分类存储等功能;智能控制装置2可通过访问该中心,获取环境及能耗数据,将这些数据反馈给预先写入节能程序的控制器中,实现对负载如空调系统、新风系统和照明系统的节能控制。

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