用于光伏跟踪支架电控系统的调试系统技术方案

技术编号:36395177 阅读:17 留言:0更新日期:2023-01-18 10:00
本实用新型专利技术提供了一种用于光伏跟踪支架电控系统的调试系统,包括:调试设备和云平台,且云平台与光伏跟踪支架电控系统网络连接,通过在调试设备中设置微处理器,根据调试命令,控制通讯模组与云平台通信连接,将与调试命令适配的调试指令发送给通讯模组;通讯模组,与云平台通信连接,将调试指令发送给云平台。通过设置通讯模组和云平台,使得通讯模组借助云平台与电控系统之间能够通信连接,且云平台与电控系统网络连接,使得调试范围大大增加,雨雪天气无需到达光伏基站项目场地也能够进行调试,能够适配不同的使用场景,也提高了调试效率。效率。效率。

【技术实现步骤摘要】
用于光伏跟踪支架电控系统的调试系统


[0001]本技术涉及光伏跟踪控制
,特别涉及一种用于光伏跟踪支架电控系统的调试系统。

技术介绍

[0002]目前,跟踪支架在光伏基站项目中的占比正逐步增加,光伏跟踪支架,是能够根据光照情况改变角度,保持太阳光线随时垂直照射太阳能电池板的光伏支架,为了以最大量获取太阳辐照,对光伏跟踪支架电控系统的运维调试也成为光伏项目重要的一环。
[0003]在对光伏跟踪支架电控系统的实际调试过程中,运维人员会通过手持终端用串口线和跟踪支架内的控制设备有线连接,然后进行设备调试;亦或是用调试电脑与控制设备进行无线LoRa(Long Range Radio)连接,进行设备调试,其中,LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,为用户提供一种简单的能实现远距离、低功耗无线通信手段。
[0004]但是,由于光伏基站项目场地环境复杂,跟踪支架的高度不一,如果采用第一种调试方式,需要调试人员爬上爬下且串口线长度有限,很难保证全部的控制设备都能够连接,调试范围有限,影响调试效率;如果采用第二种调试方式,调试范围比第一种调试方式的范围大一些,但一般也不超过几十米。且由于光伏基站项目场地一般位置比较偏僻,雨雪天气下很难靠近,采用第二种调试方式也无法进行调试,影响调试效率。

技术实现思路

[0005]本技术的目的是提供一种适配性高,调试效率高的用于光伏跟踪支架电控系统的调试系统。
[0006]为达到上述目的,本技术提供了一种用于光伏跟踪支架电控系统的调试系统,包括:调试设备和云平台;
[0007]所述云平台与所述光伏跟踪支架电控系统网络连接;
[0008]其中,所述调试设备,包括:微处理器和通讯模组;
[0009]微处理器,用于根据调试命令,控制通讯模组与所述云平台通信连接,将与调试命令适配的调试指令发送给通讯模组;
[0010]通讯模组,与所述云平台通信连接,用于将所述调试指令发送给所述云平台。
[0011]在本技术具体实施例中,所述光伏跟踪支架电控系统包括通讯器;
[0012]所述云平台通过网络连接方式连接到所述通讯器;
[0013]所述通讯模组包括:第一通讯单元,所述第一通讯单元通过网络连接方式与所述云平台通信连接。
[0014]在本技术具体实施例中,所述光伏跟踪支架电控系统包括控制设备;
[0015]所述通讯模组,还与所述控制设备通信连接,用于将所述调试指令发送给所述控制设备。
[0016]在本技术具体实施例中,所述通讯模组,包括:第二通讯单元,所述第二通讯
单元通过有线连接方式与所述控制设备通信连接。
[0017]在本技术具体实施例中,所述通讯模组,包括:第三通讯单元,所述第三通讯单元通过无线连接方式与所述控制设备通信连接。
[0018]在本技术具体实施例中,所述调试设备,还包括:存储器,所述存储器存储有所述调试指令。
[0019]在本技术具体实施例中,所述调试设备,还包括:
[0020]人机交互模组,用于接收用户输入的调试命令。
[0021]在本技术具体实施例中,所述调试设备,还包括:
[0022]供电模组,用于给所述通讯模组和所述微处理器供电,所述供电模组内置可充电锂电池。
[0023]其中,所述供电模组包括电压转化电路;
[0024]所述电压转化电路用于将所述可充电锂电池输出的电压转化为所述通讯模组对应的电压等级;
[0025]所述电压转化电路还用于将所述可充电锂电池输出的电压转化为所述微处理器对应的电压等级。
[0026]在本技术具体实施例中,所述调试设备,还包括:壳体,所述壳体容纳所述通讯模组和所述微处理器,为密封壳体。
[0027]与现有技术相比,上述的技术方案具有如下的优点:
[0028]本技术实施例中,通过提供一种用于光伏跟踪支架电控系统的调试系统,包括:调试设备和云平台,且云平台与光伏跟踪支架电控系统网络连接,通过在调试设备中设置微处理器,根据调试命令,控制通讯模组与云平台通信连接,将与调试命令适配的调试指令发送给通讯模组;通讯模组,与云平台通信连接,将调试指令发送给云平台。通过设置通讯模组和云平台,使得通讯模组借助云平台与电控系统之间能够通信连接,且云平台与电控系统网络连接,使得调试范围大大增加,雨雪天气无需到达光伏基站项目场地也能够进行调试,能够适配不同的使用场景,也提高了调试效率。
附图说明
[0029]以下附图仅旨在于对本技术做示意性说明和解释,并不限定本技术的范围。其中:
[0030]图1是本技术实施例的用于光伏跟踪支架电控系统的调试系统的简易结构示意图;
[0031]图2是本技术具体实施例中用于光伏跟踪支架电控系统的调试系统的工作原理图示意图(一);
[0032]图3是本技术具体实施例中用于光伏跟踪支架电控系统的调试系统的工作原理图示意图(二);
[0033]图4是本技术具体实施例中通讯模组102的结构示意图(一);
[0034]图5是本技术具体实施例中通讯模组102的结构示意图(二);
[0035]图6是本技术具体实施例中通讯模组102的结构示意图(三);
[0036]图7是本技术一具体实施例中调试设备的简易结构示意图;
[0037]图8是本技术另一具体实施例中调试设备的简易结构示意图;
[0038]图9是本技术又一具体实施例中调试设备的简易结构示意图。
具体实施方式
[0039]下面通过附图和实施例对本申请进一步详细说明。通过这些说明,本申请的特点和优点将变得更为清楚明确。
[0040]在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。尽管在附图中示出了实施例的各种方面,但是除非特别指出,不必按比例绘制附图。
[0041]此外,下面所描述的本申请不同实施方式中涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
[0042]本技术实施例提供了一种用于光伏跟踪支架电控系统的调试系统,用以提高在对光伏跟踪支架电控系统进行调试时的适配性,提高调试效率。其中,该调试系统,如图1所示,包括:调试设备01和云平台02;
[0043]其中,云平台02与光伏跟踪支架电控系统网络连接;
[0044]云平台也称云计算平台,在本技术实施例中,云平台02是预先搭建的位于支架侧光伏电站的监控云计算平台,在具体实施时,不仅能够用于指令的转发,还可用于动态监测光伏跟踪支架电控系统运行的状态;将光伏跟踪支架电控系统的运行状态和上报的信息存储并转发;基于光伏跟踪支架电控系统上传的数据进行分析,基于分析结果故障告警等功能。
[0045]实施例中,调试设备01的简易结构,如图1所示,包本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于光伏跟踪支架电控系统的调试系统,其特征在于,包括:调试设备和云平台;所述云平台与所述光伏跟踪支架电控系统网络连接;其中,所述调试设备,包括:微处理器和通讯模组;微处理器,用于根据调试命令,控制通讯模组与所述云平台通信连接,将与调试命令适配的调试指令发送给通讯模组;通讯模组,与所述云平台通信连接,用于将所述调试指令发送给所述云平台。2.根据权利要求1所述的用于光伏跟踪支架电控系统的调试系统,其特征在于,所述光伏跟踪支架电控系统包括通讯器;所述云平台通过网络连接方式连接到所述通讯器;所述通讯模组包括:第一通讯单元,所述第一通讯单元通过网络连接方式与所述云平台通信连接。3.根据权利要求1所述的用于光伏跟踪支架电控系统的调试系统,其特征在于,所述光伏跟踪支架电控系统包括控制设备;所述通讯模组,还与所述控制设备通信连接,用于将所述调试指令发送给所述控制设备。4.根据权利要求3所述的用于光伏跟踪支架电控系统的调试系统,其特征在于,所述通讯模组,包括:第二通讯单元,所述第二通讯单元通过有线连接方式与所述控制设备通信连接。5.根据权利要求3所述的用于光伏跟踪支架电控系统的调试系...

【专利技术属性】
技术研发人员:唐宗耀董伟徐国鹏
申请(专利权)人:天合光能股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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