本發(fā)明涉及光伏組件接線盒監(jiān)控器,尤其涉及一種集成在光伏組件接線盒的智能監(jiān)控器,屬于新能源技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
智能監(jiān)控器在光伏發(fā)電系統(tǒng)具有廣泛的應用,在光伏發(fā)電系統(tǒng)中,由于各種原因會造成組件衰減,熱斑,pid效應,甚至接線盒二極管燒毀,輕則造成發(fā)電量的損失,重則造成火災。
傳統(tǒng)的外接監(jiān)控器,功耗高,通信采用無線通信,可靠性低;且成本高,效率低,從而限制了其推廣應用。因此,有必要提供一種集成在光伏組件接線盒的智能監(jiān)控器。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明針對現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種集成在光伏組件接線盒的智能監(jiān)控器,成本低,效率高,通信可靠,且驅(qū)動簡單,易于實施。
本發(fā)明為解決上述技術(shù)問題而采用的技術(shù)方案是提供一種集成在光伏組件接線盒的智能監(jiān)控器,由cpu模塊,輔助電源,ad采樣模塊、直流plc模塊和直流載波通信模塊構(gòu)成,所述輔助電源采用開關(guān)電源或者通過三極管組成線性電源,所述ad采樣模塊采用電阻分壓,所述直流載波通信模塊采用電流載波模式傳輸信號。
上述的集成在光伏組件接線盒的智能監(jiān)控器,其中:所述直流plc模塊由電流互感器t1,電流互感器t1原邊側(cè)電容c1,電流互感器t1副邊側(cè)電容c2,電阻r1以及plc輸入電壓信號處理單元構(gòu)成,所述電流互感器磁芯采用鐵粉芯或鐵氧體磁芯,所述電流互感器由l1路,l2路和l3路三路組成;l3路為plc輸出信號,輸出電流信號通過cpu模塊輸出一定頻率的pwm電壓信號,pwm電壓信號通過電阻r1和互感器t1電感l(wèi)3產(chǎn)生對應頻率的電流,再通過互感器t1電感l(wèi)3傳遞出去;互感器t1電感l(wèi)2輸入電流信號通過與電容c2諧振使對應頻率的信號進入plc輸入電壓信號處理單元,再由cpu模塊和ad采樣模塊解析出信號的數(shù)據(jù)
本發(fā)明對比現(xiàn)有技術(shù)有如下的有益效果:本發(fā)明提供的集成在光伏組件接線盒的智能監(jiān)控器,成本低,效率高,通信可靠,且驅(qū)動簡單,易于實施。
附圖說明
圖1為本發(fā)明集成在光伏組件接線盒的智能監(jiān)控器電路方框示意圖;
圖2為圖1中直流plc模塊的電路方框示意圖。
具體實施方式
下面結(jié)合附圖和實施例對本發(fā)明作進一步的描述。
圖1為本發(fā)明集成在光伏組件接線盒的智能監(jiān)控器電路方框示意圖;圖2為圖1中直流plc模塊的電路方框示意圖。
請參見圖1和圖2,本發(fā)明提供的集成在光伏組件接線盒的智能監(jiān)控器,由光伏組件、光伏組件pv電壓電阻分壓、ad采樣模塊、輔助電源、直流載波通信模塊、cpu模塊構(gòu)成;本發(fā)明光伏組件接線盒的監(jiān)控器適合所有光伏組件,監(jiān)控光伏組件的運行情況以及其隨時間及外界環(huán)境的變化情況,本發(fā)明成本非常低,對組件添加的成本基本忽略不計,適合大面積的運用。本發(fā)明采用的cpu模塊為普通低功耗的cpu,電源可以采用普通的三極管組成的線性電源(本發(fā)明的主要耗電部分為cpu),ad采樣模塊采用電阻分壓;直流載波通信模塊采用電流載波通信模式,相比于傳統(tǒng)的電壓載波模式,電流plc優(yōu)點在于一串組件的信號是相同的(一串電流一樣),不會衰減,同時抗干擾能力很強,如圖2所示,其主要由電流互感器t1,互感器t1原邊側(cè)電容c1,互感器t1副邊側(cè)電容c2,r1以及u1構(gòu)成,電流互感器磁芯采用普通的鐵粉芯或鐵氧體磁芯,互感器由l1路,l2路和l3路三路組成;l3路為plc輸出信號,輸出電流信號主要是通過cpu輸出一定頻率的pwm電壓信號產(chǎn)生,pwm電壓通過電阻r1和互感器t1電感l(wèi)3產(chǎn)生對應頻率的電流,再通過互感器t1電感l(wèi)3傳遞出去;互感器t1電感l(wèi)2輸入電流信號通過與c2諧振使對應頻率的信號進入plc輸入電壓信號處理單元,再由cpu模塊和ad采樣模塊解析出信號的數(shù)據(jù)。
雖然本發(fā)明已以較佳實施例揭示如上,然其并非用以限定本發(fā)明,任何本領(lǐng)域技術(shù)人員,在不脫離本發(fā)明的精神和范圍內(nèi),當可作些許的修改和完善,因此本發(fā)明的保護范圍當以權(quán)利要求書所界定的為準。