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[發明專利]一種電流光伏并網逆變器控制方法和裝置有效

專利信息
申請號: 202011467787.4 申請日: 2020-12-14
公開(公告)號: CN112688639B 公開(公告)日: 2021-10-12
發明(設計)人: 陳萬;王紫欣;蘇皎月;丁衛紅;張濤;丁祖軍;葉小婷 申請(專利權)人: 淮陰工學院
主分類號: H02J3/38 分類號: H02J3/38;H02M7/00;H02S50/10
代理公司: 淮安市科文知識產權事務所 32223 代理人: 李鋒
地址: 223113 江蘇省淮安市洪澤區東七街三號高*** 國省代碼: 江蘇;32
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 流光 并網 逆變器 控制 方法 裝置
【權利要求書】:

1.一種電流光伏并網逆變器控制裝置,包括控制箱體(1),其特征在于,所述控制箱體(1)底部固定安裝有底座(2),所述控制箱體(1)正面設置有控制面板(3),所述控制面板(3)正面設有開關,所述控制箱體(1)的兩個側面均開設有通風孔,所述通風孔內壁之間設置有濾網(4),所述控制箱體(1)頂部設置有散熱器(5),所述控制箱體(1)內壁設置有太陽能發電組件以及處理器;

所述處理器通信連接有光電轉化模塊、散熱分析模塊、監測模塊、逆變模塊、注冊登錄模塊、維修推薦模塊以及數據庫;

所述光電轉化模塊通過太陽能發電組件將光能轉化為電能,并將制備的電能發送至控制模塊,太陽能發電組件通過太陽能光伏電池與建筑材料復合在一起,形成建材型太陽能發電組件;

所述逆變模塊用于通過微型逆變控制一體機將光電轉化模塊產生的直流電轉化為交流電;所述監測模塊用于對光電轉化模塊的光能轉化效率進行監測,將太陽能發電組件標記為i,i=1,2,......,n,具體監測過程如下:

步驟一、獲取到太陽能發電組件表面的溫度值,并將太陽能發電組件表面的溫度值標記為Ti;

步驟二、獲取到太陽能發電組件的光照上限光通量,并將太陽能發電組件的光照上限光通量標記為Gi;

步驟三、獲取到太陽能發電組件的光照有效時長,并將太陽能發電組件的光照有效時長標記為Ci;

步驟四、通過公式獲取到太陽能發電組件的監測系數Xi,其中,α1、α2以及α3均為設定比例系數,且α1>α2>α3>0;

步驟五、通過數據庫獲取到監測系數閾值Xmax,將太陽能發電組件的監測系數Xi與監測系數閾值Xmax進行比較,將太陽能發電組件的檢測系數小于監測系數閾值Xmax的太陽能組件數量標記為m,通過公式獲得太陽能發電組件的合格率BZ,其中β為設定比例系數,且0β1;

通過數據庫獲取太陽能發電組件的合格率閾值BZmin,將太陽能發電組件的合格率BZ與合格率閾值BZmin進行比較;

若太陽能發電組件的合格率BZ合格率閾值BZmin,則判斷太陽能發電組件電力符合要求,生成加熱信號并將加熱信號發送至控制模塊,控制模塊接收到加熱信號后,將加熱信號發送至管理人員手機終端,管理人員手機終端接收到加熱信號后,將太陽能發電組件制備的電力輸送至熱水器終端;

若太陽能發電組件的合格率BZ≥合格率閾值BZmin,則判斷太陽能發電組件電力不符合要求,生成配電信號并將配電信號發送至控制模塊,控制模塊接收到配電信號后,將配電信號發送至配電箱模塊。

2.根據權利要求1所述的一種電流光伏并網逆變器控制裝置,其特征在于,所述散熱分析模塊用于對控制箱體(1)的散熱效率進行分析,所述散熱分析模塊包括工作分析單元以及停機分析單元,所述工作分析單元用于在設備通電工作狀態下對控制箱體(1)的散熱效率進行分析,所述停機分析單元用于在設備斷電停機狀態下對控制箱體(1)的散熱效率進行分析;

當開關處于開啟狀態時,設備處于通電工作狀態,工作分析單元對設備的工作散熱效率進行分析,具體的分析過程包括以下步驟:

S1:獲取控制箱體(1)的檢測溫度值并將檢測溫度值標記為JC,控制箱體(1)的檢測溫度值為控制箱體(1)內部空氣溫度值與外部空氣溫度值的差值;

S2:設定v個時間區間Lo,o=1,2,……,v,獲取時間區間Lo內的檢測溫度均值,并將時間區間Lo內的檢測溫度均值標記為JCv,檢測溫度均值為單個時間區間內檢測溫度值的平均值;

S3:通過數據庫獲取到檢測溫度閾值JCmax,將時間區間Lo內的檢測溫度均值JCv逐一與檢測溫度閾值JCmax進行比較,將檢測溫度均值大于檢測溫度閾值的時間區間的數量標記為e,通過公式得到工作散熱系數SXg,其中γ為設定比例系數,且0γ1;

S4:通過數據庫獲取到散熱系數閾值SXmax,當SXgSXmax時,判定控制箱體(1)的工作散熱效率滿足使用要求;

當SXg≥SXmax時,判定控制箱體(1)的工作散熱效率不滿足使用要求,工作分析單元向處理器發送維修信號。

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