光伏發(fā)電通信基站電源遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
5 系統(tǒng)檢測(cè)結(jié)果
在實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)中,為了提高發(fā)電效率,對(duì)于太陽(yáng)能光電池轉(zhuǎn)換效率低的問題,引用了MPPT(最大功率跟蹤)技術(shù)來提高太陽(yáng)能電池的利用率。分別采集了帶MPPT技術(shù)的太陽(yáng)能基站電源的控制器與不帶MPPT技術(shù)的控制器的電壓、電流,并將發(fā)電功率進(jìn)行了比較,在設(shè)計(jì)中做了大量的實(shí)驗(yàn),采集了輸出電壓、電流,并形成了圖表予以分析。以下是日光強(qiáng)度逐漸增強(qiáng)時(shí)的數(shù)據(jù)測(cè)試。實(shí)際采集過程是每5 s采集一次,這里將簡(jiǎn)單將每隔1分鐘的數(shù)據(jù)進(jìn)行列表分析,如表1所示。本文引用地址:http://www.antipu.com.cn/article/177960.htm
在同樣的外界條件下,日光逐漸升強(qiáng)時(shí)引入MPPT技術(shù)的太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)和無MPPT技術(shù)的情況下,將采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,太陽(yáng)能基站電源發(fā)電功率的比較見圖5曲線所示。
由以上的數(shù)據(jù)可統(tǒng)計(jì),在引入MPPT技術(shù)的太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)后,發(fā)電功率增長(zhǎng)了25.9%。
太陽(yáng)能發(fā)電監(jiān)測(cè)主要是對(duì)太陽(yáng)能電源工作時(shí)的各模塊的輸入電壓、電流,輸出電壓、電流以及環(huán)境溫度的計(jì)算與監(jiān)測(cè)。上位機(jī)每5 s鐘發(fā)送命令,下位機(jī)接收到命令后即刻將實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳送。如果下位機(jī)中的備分機(jī)中出現(xiàn)斷路、短路或通信故障等異常情況時(shí),下位機(jī)即時(shí)發(fā)出報(bào)警信號(hào),并傳輸給上位機(jī),上位機(jī)接受到信號(hào)后進(jìn)行報(bào)警提示。
6 結(jié)束語
本文通過采用GPRS對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行遠(yuǎn)程傳輸,結(jié)合上位機(jī)軟件的監(jiān)測(cè),使整個(gè)系統(tǒng)的應(yīng)用更為便捷,實(shí)驗(yàn)證明,其傳輸與監(jiān)測(cè)均具有高的可靠性,為新能源的普及提供了條件。
評(píng)論