CN109035064A - 一种新能源光伏的智慧管理方法 - Google Patents

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CN109035064A CN201810822911.0A CN201810822911A CN109035064A CN 109035064 A CN109035064 A CN 109035064A CN 201810822911 A CN201810822911 A CN 201810822911A CN 109035064 A CN109035064 A CN 109035064A
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沈正华
王兴禄
孙小波
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Chongqing Phaeton Energy Ltd By Share Ltd
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Abstract

本发明公开了一种新能源光伏的智慧管理方法,该方法包括以下步骤:S1,用户利用客户端进行鉴权账号识别登录操作;S2,登录成功后,客户端获取或更新该客户端登录的鉴权账号在服务器端相关联的光伏电站的工作数据信息;S3,根据步骤S2中的工作数据信息分析光伏电站的状态,利用客户端向光伏电站发送控制命令,调节光伏电站工作。本发明能够及时了解光伏电站运行状态,及时排查异常原因,保证光伏电站高效运行,提高发电量,是日常运行维护的首要工作。

Description

一种新能源光伏的智慧管理方法
技术领域
本发明涉及一种新能源光伏的控制方法,特别是涉及一种新能源光伏的智慧管理方法。
背景技术
随着光伏发电技术的发展,以及国家扶贫政策的推广,大批量的光伏扶贫分布式并网发电站建设,涉及政府机关、供应商、安装商、村民等各方面的协调工作,是项高度社会化协作的庞杂工程,随时随地了解工程的进度、监控工程的质量不仅是项目管理方的职责,也是各级领导的需要。
电站建成后,大多分布在偏远山区,如何对分布式光伏发电站实现远距离的监控,满足光伏发电入网的需求,保证电站高效,可靠的运行,同时满足政府对光伏扶贫政策推广成果的监管是我们面前急需解决的问题。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题,特别创新地提出了一种新能源光伏的智慧管理方法。
为了实现本发明的上述目的,本发明公开了一种新能源光伏的智慧管理方法,该方法包括以下步骤:
S1,服务器端通过无线或有线与N个光伏电站相连,所述N为正整数,并获取光伏板存储器存储的光伏站信息或/和实时更新的光伏站信息;
S2,用户利用客户端进行鉴权账号识别登录操作;登录成功后,客户端获取或更新该客户端登录的鉴权账号在服务器端相关联的光伏电站的工作数据信息;
S3,根据步骤S2中的工作数据信息分析光伏电站的状态,利用客户端向光伏电站发送控制命令,调节光伏电站工作。
在本发明的一种优选实施方式中,步骤S2包括步骤:在服务器端预设有唯一的鉴权账号及与所述鉴权账号相对应的鉴权密码,判断客户端输入的鉴权账号、鉴权密码和验证码与服务器端上的鉴权账号和鉴权密码及服务器发送的验证码是否一致;
若客户端输入的鉴权账号、鉴权密码和验证码与服务器端上的鉴权账号和鉴权密码及服务器发送的验证码一致,则登录成功;
若客户端输入的鉴权账号与服务器端预设的所有鉴权账号均不一致,则提示输入的鉴权账号不存在,重新输入鉴权账号、鉴权密码和验证码;
若客户端输入的鉴权密码与服务器上预设的鉴权账号所对应的鉴权密码不一致,则提示输入的鉴权密码错误,重新输入鉴权账号、鉴权密码和验证码;
若客户端输入的验证码与服务器端发送的验证码不一致,则提示输入的验证码错误,服务器端重新发送新的验证码,重新输入鉴权账号、鉴权密码和验证码。登录时,如果输入的鉴权账号、鉴权密码和验证码与服务器上预设的鉴权账号、鉴权密码和服务器端发送的验证码不一致,进行相应的提示,更加智能。
在本发明的一种优选实施方式中,步骤S2中还包括步骤:登录成功后,若检测到有基本属性触发信号,则弹出基本属性子面板,在所述基本属性子面板上包括第一触发子单元、第二触发子单元和第三触发子单元之一或任意组合,所述第一触发子单元用于接收修改密码触发信号,所述第二触发子单元用于接收检查更新触发信号,所述第三触发子单元用于接收注销触发信号;
若未在时间T1内接收到第一触发子单元、第二触发子单元和第三触发子单元之一发出的触发信号,所述T1为正数,或在时间T1内接收到第四触发子单元发出的触发信号,所述第四触发子单元用于接收退出触发信号,则退出;
若在时间T1内接收到第一触发子单元发出的触发信号,则跳转至修改密码子面板,在修改密码子面板内输入原鉴权密码、第一次新密码和第二次新密码,若输入的原鉴权密码和服务器端预设的鉴权密码一致,且输入的第一次新密码和第二次新密码一致,则将服务器端预设的鉴权密码替换为新密码;若输入的原鉴权密码和服务器端预设的鉴权密码不一致,则提示输入的鉴权密码输入错误;若输入的第一次新密码与第二次新密码不一致,则提示两次输入的新密码输入不一致;
若在时间T1内接收到第二触发子单元发出的触发信号,则检测是否有最新客户端版本,若检测到最新客户端版本,则提示更新;若未检测到最新客户端版本,则提示该客户端版本为最新客户端版本;
若在时间T1内接收到第三触发子单元发出的触发信号,则退出当前登录的鉴权账号,并跳转至登录页面子面板。对客户端进行密码修改、账号注销以及更新等操作。
在本发明的一种优选实施方式中,还包括第五触发子单元,所述第五触发子单元用于接收基本属性子面板上的其它触发信号,并显示其它信息子面板,其它信息子面板包括第一触发子模块和第二触发子模块,所述第一触发子模块用于接收电话触发信号,第二触发子模块用于接收网址触发信号;
若第一触发子模块接收到电话触发信号,则跳转至手机默认拨打电话面板,并将预设电话号码显示在拨号框中;有利于快速拨打服务电话,省去不必要的麻烦,快捷方便。
若第一触发子模块接收到网址触发信号,则通过***默认的浏览器跳转至网址链接的页面。有利于直接链接到网址,方便快捷。
在本发明的一种优选实施方式中,还包括日照强度传感器、温湿度传感器、风速传感器和风向传感器之一或任一组合,日照强度传感器的日照强度信息输出端与光伏板控制器的日照强度信息输入端相连,温湿度传感器的温湿度信息输出端与光伏板控制器的温湿度信息输入端相连,风速传感器的风速信息输出端与光伏板控制器的风速信息输入端相连,风向传感器的风向信息输出端与光伏板控制器的风向信息输入端相连;所述日照强度传感器用于检测太阳光照射光伏板的强度,所述温湿度传感器用于检测环境的温度值和湿度值,所述风速传感器用于检测环境中风的流动速度,风向传感器用于检测环境中风的流动方向;若服务器端接收到的日照强度大于或等于预设第一日照强度且在预设日照时刻范围内,则服务器端发送控制信号给光伏板控制器,控制光伏板工作,接收太阳能;若服务器端接收到的日照强度小于预设第二日照强度或不在预设日照时刻范围内,所述预设第一日照强度大于预设第二日照强度,则服务器端发送控制信号给光伏板控制器,控制光伏板不工作;若服务器端接收到温度传感器采集的温度值大于或等于预设温度,则服务器端向光伏板控制器发送控制信号,控制光伏板不工作;若服务器端接收到的风速值小于或等于服务器端预设风速值,则服务器向光伏板控制器发送控制命令,控制光伏板与太阳同步旋转,使其光伏板接收更多的照射,若服务器端接收到的风速值大于服务器端预设风速值,则服务器向光伏板控制器发送控制命令,控制光伏板不旋转,等待服务器端接收到的风速值小于或等于服务器端预设风速值时,控制光伏板旋转后的角度与太阳旋转角度同步;将日照强度值、温度值、湿度值、风向值和风速值按照当日时间先后顺序以曲线图记录保存。
在本发明的一种优选实施方式中,在步骤S3中包括:客户端通过服务器端发送控制信号给光伏电站,光伏电站控制器分别向温度传感器、频率采集器、电流采集器和电压采集器发送工作信号,所述温度传感器用于采集光伏电站内的温度值,频率采集器用于检测光伏电站与电网并网时各相交流电的输出频率值,电流采集器用于检测光伏电站与电网并网时光伏电站输出的各相交流电的电流值,电压采集器用于检测光伏电站与电网并网时光伏电站输出的各相交流电的电压值,光伏电站控制器将采集的温度值、频率值、电流值和电压值通过服务器端发送给客户端,在客户端内,若采集的温度值大于或等于预设第一温度阈值,则向光伏电站发送控制信号,控制散热器工作,降低光伏电站内的温度值,使其温度值保持在预设温度阈值范围内;所述预设温度阈值范围小于预设第一温度阈值,若采集的温度值小于或等于预设第二温度阈值,所述预设第二温度阈值小于预设温度阈值范围,则向光伏电站发送控制信号,控制制热器工作,升高光伏电站内的温度值,使其温度值保持在预设温度阈值范围内;若采集的频率值与预设频率值不一致,则向光伏电站发送控制信号,控制逆变器调节输出交流电的频率;若采集的A相、B相、C相电压值与预设电压阈值不一致时,则向光伏电站发送控制信号,控制逆变器输出的电压值;若采集的A相、B相、C相电流值与对应的电流阈值不一致时,则向光伏电站发送控制信号,控制逆变器输出的电流值;其中,当日发电量k为光伏电站的总个数,Ii、Ui、ti分别为第i个逆变器A相输出的电流值、电压值和对应的持续的时间;I′i、U′i、t′i分别为第i个逆变器B相输出的电流值、电压值和对应的持续的时间;I″i、U″i、t″i为第i个逆变器C相输出的电流值、电压值和对应持续的时间;月发电量n为天数,取28、29、30或31;Wj为第j天输出的日发电量,年发电量m为月份,取12,Wj′为第j月输出的月发电量。检测光伏电站的温度、交流电的输出频率、电压值和电流值,当不正常时,发送控制命令控制逆变器输出与并网的频率、电压一致,并计算光伏电站的日发电量、月发电量和年发电量,便于了解该逆变器发电量状况。
或/和根据获取的光伏电站的工作数据信息,分析计算当前所有光伏电站节省电量a、节省标煤量b、CO2减排量c、NOx减排量d、碳粉尘量e及SO2减排量f之一或任意组合,其中k1为每年总天数,取365或366,k2为光伏电站的总个数,aij为第i天序号为j的光伏电站产生的电量;b=x1×a,x1为第一调节系数,单位为Kg/KWh,取值范围为0.320~0.411;c=x2×a,x2为第二调节系数,单位为Kg/KWh,取值范围为0.814~0.997;d=x3×a,x3为第三调节系数,单位为Kg/KWh,取值范围为0.0135~0.017;e=x4×a,x4为第四调节系数,单位为Kg/KWh,取值范围为0.246~0.272;f=x5×a,x5为第五调节系数,单位为Kg/KWh,取值范围为0.246~0.322。对光伏电站产生的经济效应进行分析,有利于环保。
在本发明的一种优选实施方式中,若检测到统计某天电站输出功率变化触发信号,则获取该天内逆变器输出的电压值和电流值,计算该天各时刻的功率输出值,即P=Ut×It,Ut、It分别为某天t时刻逆变器输出电压值和电流值,t为00:00~23:59;并将计算结果以曲线图展现,其中,曲线图的横坐标为时刻点,曲线图的纵坐标为功率值;
若检测到统计某月电站发电量变化触发信号,则获取该月内逆变器各时刻输出的电压值和电流值,计算每天的发电量,即Wq为本月第q天发电量,q取28~31之一,r为每天的时刻,和t′分别为第q天第t时刻逆变器的电压输出值和电流输出值及对应持续的时间,并将计算结果以柱状图展现,其中,曲线图的横坐标为天数,曲线图的纵坐标为发电量;
若检测到统计某年电站发电量变化触发信号,则获取该年内逆变器各时刻输出的电压值和电流值,计算每月的发电量,即Wq1′为本年第q1月发电量,q1取1~12之一,r1为每月的天数,取28~31之一,Wq为本月第q天发电量,并将计算结果以柱状图展现,其中,曲线图的横坐标为月份,曲线图的纵坐标为对应月份的发电量;
若检测到统计某年电站总发电量触发信号,则获取每年逆变器各时刻输出的电压值和电流值,计算各年的发电量,即Wq1′为本年第q1月发电量,为第q2年总发电量,q2为年序号,并将计算结果以柱状图展现,其中,曲线图的横坐标为年份,曲线图的纵坐标为对应年份的总发电量。有利于了解光伏电站每日功率、每日发电量、每月发电量和各年发电量状况,以曲线图和柱状图展示更加清晰。
在本发明的一种优选实施方式中,当服务器端无法获取光伏电站的数据信息时,即此时光伏电站出现问题,可能是网络通信的问题或其它导致服务器端查询该光伏电站所绑定的经纬度位置,根据查询获得的经纬度位置发送给客户端,客户端收到故障位置后,客户端获取当前客户端所处的地理位置,则规划至少一条从客户端所处位置至故障光伏电站的路线,并计算该两点的路程、预计行程时间和实际时间,预计行程时间=该两点的路程/记录中所有行走速度的平均值,实际时间=剩余两点的路程/时间T2行走的路程,T2为正数,在规划的线路上,以不同色彩度标记路线的拥挤度。方便寻找故障光伏电站的位置以及所要花费的时间。
在本发明的一种优选实施方式中,还包括设在光伏电站的用于监测光伏电站运行状况的视频监测器,视频检测器的视频信号输出端与光伏电站控制器的视频信号输入端相连,当服务器端接收到旋转、俯仰触发信号,则服务器端发送旋转信号给光伏板控制器,光伏板控制器控制视频监测器旋转和俯仰,监测不同位置光伏板的位置;服务器端接收到焦距触发信号,则服务器端发送调节焦距信号给光伏板控制器,光伏板控制器控制视频监测器调节镜头的远近;可以360°全方位查看光伏板状况;光伏电站控制器将视频监测器采集的视频信息发送到服务器端存储,在服务器端设置有视频回放单元,当服务器端接收到回放触发信号时,将储存在视频回放单元的视频信息发送给客户端。可以进行回放,查找故障原因。
在本发明的一种优选实施方式中,在光伏板立柱上设置有用于客户端扫描的图像以及在该图像一旁设置有该图像扫描后生成的光伏板ID码,该图像为一维码图像或二维码图像,当客户端接收到该ID码时,则将光伏电站的相关信息展现在展示子面板上;有利于识别光伏电站ID,及时了解状况。或/和还包括:若客户端检测到其它客户端发出的蓝牙触发信号,则客户端向其它客户端发送连接验证码,若客户端上输入的连接验证码与其它客户端接收的连接验证码一致,则客户端与其它客户端连接成功,并共享其它客户端上登录的鉴权账号所关联的光伏电站信息。利于将客户端间登录的鉴权账号所关联的信息相共享。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:本发明能够及时了解光伏电站运行状态,及时排查异常原因,保证光伏电站高效运行,提高发电量,是日常运行维护的首要工作。
附图说明
图1是本发明流程示意框图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
本发明公开了一种新能源光伏的智慧管理方法,如图1所示,该方法包括以下步骤:
第一步,服务器端通过无线或有线与N个光伏电站相连,所述N为正整数,并获取光伏板存储器存储的光伏站信息或/和实时更新的光伏站信息。在本实施方式中,光伏电站的个数根据实际情况进行设置。
第二步,用户利用客户端进行鉴权账号识别登录操作;登录成功后,客户端获取或更新该客户端登录的鉴权账号在服务器端相关联的光伏电站的工作数据信息;用户进行鉴权账号识别登录操作具体包括:在服务器端预设有唯一的鉴权账号及与所述鉴权账号相对应的鉴权密码,判断客户端输入的鉴权账号、鉴权密码和验证码与服务器端上的鉴权账号和鉴权密码及服务器发送的验证码是否一致;若客户端输入的鉴权账号、鉴权密码和验证码与服务器端上的鉴权账号和鉴权密码及服务器发送的验证码一致,则登录成功;若客户端输入的鉴权账号与服务器端预设的所有鉴权账号均不一致,则提示输入的鉴权账号不存在,重新输入鉴权账号、鉴权密码和验证码;若客户端输入的鉴权密码与服务器上预设的鉴权账号所对应的鉴权密码不一致,则提示输入的鉴权密码错误,重新输入鉴权账号、鉴权密码和验证码;若客户端输入的验证码与服务器端发送的验证码不一致,则提示输入的验证码错误,服务器端重新发送新的验证码,重新输入鉴权账号、鉴权密码和验证码。其中验证码为客户端向服务器端请求登录命令时的时间与单位时间内请求总次数的乘积的顺序四位或其它位数的数字排列,该时间为年、月、日、时、分和秒,该单位时间为一天(00:00~23:59)、一小时(00:00~00:59、01:00~01:59、02:00~02:59、……)或几小时;例如服务器端记录客户端请求登录的时间为2018.01.23日10:23:40,则服务器发送给客户端的验证码可以为2018,0812,0123;若第一次登陆失败,则下一次记录客户端请求登录的时间为2018.01.23日10:24:53,则乘积为4036.03.15日20:49:46,服务器发送给客户端的验证码可以为4036,3603,4946;其它不在列举。
第三步,根据第二步中获得的工作数据信息分析光伏电站的状态,利用客户端向光伏电站发送控制命令,调节光伏电站工作。
在本发明的一种优选实施方式中,步骤S2中还包括:登录成功后,若检测到有基本属性触发信号,则弹出基本属性子面板,在所述基本属性子面板上包括第一触发子单元、第二触发子单元和第三触发子单元之一或任意组合,所述第一触发子单元用于接收修改密码触发信号,所述第二触发子单元用于接收检查更新触发信号,所述第三触发子单元用于接收注销触发信号;
若未在时间T1内接收到第一触发子单元、第二触发子单元和第三触发子单元之一发出的触发信号,所述T1为正数,或在时间T1内接收到第四触发子单元发出的触发信号,所述第四触发子单元用于接收退出触发信号,则退出;
若在时间T1内接收到第一触发子单元发出的触发信号,则跳转至修改密码子面板,在修改密码子面板内输入原鉴权密码、第一次新密码和第二次新密码,若输入的原鉴权密码和服务器端预设的鉴权密码一致,且输入的第一次新密码和第二次新密码一致,则将服务器端预设的鉴权密码替换为新密码;若输入的原鉴权密码和服务器端预设的鉴权密码不一致,则提示输入的鉴权密码输入错误;若输入的第一次新密码与第二次新密码不一致,则提示两次输入的新密码输入不一致;
若在时间T1内接收到第二触发子单元发出的触发信号,则检测是否有最新客户端版本,若检测到最新客户端版本,则提示更新;若未检测到最新客户端版本,则提示该客户端版本为最新客户端版本;
若在时间T1内接收到第三触发子单元发出的触发信号,则退出当前登录的鉴权账号,并跳转至登录页面子面板。
在本发明的一种优选实施方式中,还包括第五触发子单元,所述第五触发子单元用于接收基本属性子面板上的其它触发信号,并显示其它信息子面板,其它信息子面板包括第一触发子模块和第二触发子模块,所述第一触发子模块用于接收电话触发信号,第二触发子模块用于接收网址触发信号;
若第一触发子模块接收到电话触发信号,则跳转至手机默认拨打电话面板,并将预设电话号码显示在拨号框中;
若第一触发子模块接收到网址触发信号,则通过***默认的浏览器跳转至网址链接的页面。
在本发明的一种优选实施方式中,还包括日照强度传感器、温湿度传感器、风速传感器和风向传感器之一或任一组合,日照强度传感器的日照强度信息输出端与光伏板控制器的日照强度信息输入端相连,温湿度传感器的温湿度信息输出端与光伏板控制器的温湿度信息输入端相连,风速传感器的风速信息输出端与光伏板控制器的风速信息输入端相连,风向传感器的风向信息输出端与光伏板控制器的风向信息输入端相连;所述日照强度传感器用于检测太阳光照射光伏板的强度,所述温湿度传感器用于检测环境的温度值和湿度值,所述风速传感器用于检测环境中风的流动速度,风向传感器用于检测环境中风的流动方向;若服务器端接收到的日照强度大于或等于预设第一日照强度且在预设日照时刻范围内,则服务器端发送控制信号给光伏板控制器,控制光伏板工作,接收太阳能;若服务器端接收到的日照强度小于预设第二日照强度或不在预设日照时刻范围内,所述预设第一日照强度大于预设第二日照强度,则服务器端发送控制信号给光伏板控制器,控制光伏板不工作;若服务器端接收到温度传感器采集的温度值大于或等于预设温度,则服务器端向光伏板控制器发送控制信号,控制光伏板不工作;若服务器端接收到的风速值小于或等于服务器端预设风速值,则服务器向光伏板控制器发送控制命令,控制光伏板与太阳同步旋转,使其光伏板接收更多的照射,若服务器端接收到的风速值大于服务器端预设风速值,则服务器向光伏板控制器发送控制命令,控制光伏板不旋转,等待服务器端接收到的风速值小于或等于服务器端预设风速值时,控制光伏板旋转后的角度与太阳旋转角度同步;将日照强度值、温度值、湿度值、风向值和风速值按照当日时间先后顺序以曲线图记录保存。
在本发明的一种优选实施方式中,在步骤S3中包括:客户端通过服务器端发送控制信号给光伏电站,光伏电站控制器分别向温度传感器、频率采集器、电流采集器和电压采集器发送工作信号,所述温度传感器用于采集光伏电站内的温度值,频率采集器用于检测光伏电站与电网并网时各相交流电的输出频率值,电流采集器用于检测光伏电站与电网并网时光伏电站输出的各相交流电的电流值,电压采集器用于检测光伏电站与电网并网时光伏电站输出的各相交流电的电压值,光伏电站控制器将采集的温度值、频率值、电流值和电压值通过服务器端发送给客户端,在客户端内,若采集的温度值大于或等于预设第一温度阈值,则向光伏电站发送控制信号,控制散热器工作,降低光伏电站内的温度值,使其温度值保持在预设温度阈值范围内;所述预设温度阈值范围小于预设第一温度阈值,若采集的温度值小于或等于预设第二温度阈值,所述预设第二温度阈值小于预设温度阈值范围,则向光伏电站发送控制信号,控制制热器工作,升高光伏电站内的温度值,使其温度值保持在预设温度阈值范围内;若采集的频率值与预设频率值不一致,则向光伏电站发送控制信号,控制逆变器调节输出交流电的频率;若采集的A相、B相、C相电压值与预设电压阈值不一致时,则向光伏电站发送控制信号,控制逆变器输出的电压值;若采集的A相、B相、C相电流值与对应的电流阈值不一致时,则向光伏电站发送控制信号,控制逆变器输出的电流值;其中,当日发电量k为光伏电站的总个数,Ii、Ui、ti分别为第i个逆变器A相输出的电流值、电压值和对应的持续的时间;I′i、U′i、t′i分别为第i个逆变器B相输出的电流值、电压值和对应的持续的时间;I″i、U″i、t″i为第i个逆变器C相输出的电流值、电压值和对应持续的时间;月发电量n为天数,取28、29、30或31;Wj为第j天输出的日发电量,年发电量m为月份,取12,Wj′为第j月输出的月发电量。
在本发明的一种优选实施方式中,根据获取的光伏电站的工作数据信息,分析计算当前所有光伏电站节省电量a、节省标煤量b、CO2减排量c、NOx减排量d、碳粉尘量e及SO2减排量f之一或任意组合,其中k1为每年总天数,取365或366,k2为光伏电站的总个数,aij为第i天序号为j的光伏电站产生的电量;b=x1×a,x1为第一调节系数,单位为Kg/KWh,取值范围为0.320~0.411;c=x2×a,x2为第二调节系数,单位为Kg/KWh,取值范围为0.814~0.997;d=x3×a,x3为第三调节系数,单位为Kg/KWh,取值范围为0.0135~0.017;e=x4×a,x4为第四调节系数,单位为Kg/KWh,取值范围为0.246~0.272;f=x5×a,x5为第五调节系数,单位为Kg/KWh,取值范围为0.246~0.322。
在本发明的一种优选实施方式中,若检测到统计某天电站输出功率变化触发信号,则获取该天内逆变器输出的电压值和电流值,计算该天各时刻的功率输出值,即P=Ut×It,Ut、It分别为某天t时刻逆变器输出电压值和电流值,t为00:00~23:59;并将计算结果以曲线图展现,其中,曲线图的横坐标为时刻点,曲线图的纵坐标为功率值;
若检测到统计某月电站发电量变化触发信号,则获取该月内逆变器各时刻输出的电压值和电流值,计算每天的发电量,即Wq为本月第q天发电量,q取28~31之一,r为每天的时刻,和t′分别为第q天第t时刻逆变器的电压输出值和电流输出值及对应持续的时间,并将计算结果以柱状图展现,其中,曲线图的横坐标为天数,曲线图的纵坐标为发电量;
若检测到统计某年电站发电量变化触发信号,则获取该年内逆变器各时刻输出的电压值和电流值,计算每月的发电量,即Wq1′为本年第q1月发电量,q1取1~12之一,r1为每月的天数,取28~31之一,Wq为本月第q天发电量,并将计算结果以柱状图展现,其中,曲线图的横坐标为月份,曲线图的纵坐标为对应月份的发电量;
若检测到统计某年电站总发电量触发信号,则获取每年逆变器各时刻输出的电压值和电流值,计算各年的发电量,即Wq1′为本年第q1月发电量,为第q2年总发电量,q2为年序号,并将计算结果以柱状图展现,其中,曲线图的横坐标为年份,曲线图的纵坐标为对应年份的总发电量。
在本发明的一种优选实施方式中,当服务器端无法获取光伏电站的数据信息时,服务器端查询该光伏电站所绑定的经纬度位置,根据查询获得的经纬度位置发送给客户端,客户端收到故障位置后,客户端获取当前客户端所处的地理位置,则规划至少一条从客户端所处位置至故障光伏电站的路线,并计算该两点的路程、预计行程时间和实际时间,预计行程时间=该两点的路程/记录中所有行走速度的平均值,实际时间=剩余两点的路程/时间T2行走的路程,T2为正数,在规划的线路上,以不同色彩度标记路线的拥挤度。
在本发明的一种优选实施方式中,还包括设在光伏电站的用于监测光伏电站运行状况的视频监测器,视频检测器的视频信号输出端与光伏电站控制器的视频信号输入端相连,当服务器端接收到旋转、俯仰触发信号,则服务器端发送旋转信号给光伏板控制器,光伏板控制器控制视频监测器旋转和俯仰,监测不同位置光伏板的位置;服务器端接收到焦距触发信号,则服务器端发送调节焦距信号给光伏板控制器,光伏板控制器控制视频监测器调节镜头的远近;当光伏板控制器接收到拍照触发信号时,视频监测器拍摄一张或多张图片发送到客户端;光伏电站控制器将视频监测器采集的视频信息发送到服务器端存储,在服务器端设置有视频回放单元,当服务器端接收到回放触发信号时,将储存在视频回放单元的视频信息发送给客户端。
在本发明的一种优选实施方式中,客户端还可以包括以下控制:若接收到开启路灯控制触发信号,则显示路灯控制子面板,该路灯控制子面板包括路灯控制第一子面板、路灯控制第二子面板和路灯控制第三子面板,若接收到路灯控制第一子面板、路灯控制第二子面板和路灯控制第三子面板之一的触发信号,则切换显示相对应的子面板,默认初始显示路灯控制第一子面板;
所述路灯控制第一子面板包括路灯开/关时长调节器和路灯开/关器,所述路灯开/关时长调节器用于设置路灯提前开启或延后关闭的时长,该时长包括时、分和秒,所述路灯开/关器用于提前开启或延后关闭路灯,
若设置的提前开启时长大于或等于第一时长,第一时长=预设开启时间-当前时间,则提示设置的提前开启时长超出设置时长,本次开启的时间=预设时间+提前开启时长,当时间为本次开启时间时,路灯控制器检测是否收到服务器端发送的路灯全功率工作信号,或/和路灯控制器检测是否收到服务器端发送的路灯指示灯闪烁点亮或持续点亮,若路灯控制器接收到路灯全功率工作信号,则路灯控制器发出信号给路灯驱动模块,控制路灯驱动模块以路灯最大功率输出电流,此时路灯为最亮状态;若路灯控制器接收到路灯指示灯持续点亮工作信号,则路灯控制器发出信号给路灯指示灯驱动模块,控制路灯指示灯以持续点亮工作;若路灯控制器未接收到路灯全功率工作信号,则路灯控制器发出信号给路灯驱动模块,控制路灯驱动模块以路灯默认功率输出电流;若路灯控制器未接收到路灯指示灯持续点亮工作信号,则路灯控制器发出信号给路灯指示灯驱动模块,控制路灯指示灯以间隔点亮工作;
路灯控制第二子面板包括亮度模拟调节器,亮度模拟调节器根据接收的触发信号显示亮度百分比;亮度范围是5%~150%,默认亮度是100%,亮度5%为最暗,亮度150%为最亮;路灯控制器根据服务器端发送的亮度百分比信号,控制路灯亮度调节驱动模块以服务器端发送的亮度百分比信号工作;
路灯控制第三子面板包括第四阶段前全功率子单元和通宵全功率子单元,其中,通宵为今天晚上六点至明天早上六点,将通宵分为五个阶段,第一阶段为今天晚上六点至今天晚上七点,第二阶段为今天晚上七点至今天九点,第三阶段为今天晚上九点至今天晚上十二点,第四阶段为今天晚上十二点至明天早上五点,第五阶段为明天早上五点至明天早上六点,以及每个阶段均对应设置有电流大小,若路灯控制器接收到第四阶段前全功率子单元发出的信号,则控制器控制路灯在第四阶段前全功率工作,若路灯控制器接收到通宵前全功率子单元发出的信号,则控制器控制路灯在通宵全功率工作。在本实施方式中,若路灯控制器接收服务器端发送的路灯基准参数信号与路灯控制器存储的路灯基准参数不一致,该路灯基准参数包括亮灯起始电压、关灯电压、充电保护电流、放电保护电流和无充电电流之一或任意组合,则将存储的路灯基准参数更新为接收到的路灯基准参数;若更新后的亮灯起始电压、关灯电压、充电保护电流、放电保护电流和无充电电流小于或等于路灯控制器采集的相对应的亮灯起始电压、关灯电压、充电保护电流、放电保护电流和无充电电流,则路灯控制器向服务器端发送报警信号;
若客户端接收到路灯维修触发信号,及时通知工作人员,并搜索故障路灯所在位置,客户端并获取当前客户端所处的地理位置,规划一条或多条从客户端所在地至故障路灯地的路线,并计算该两点的路程、预计行程时间和实际时间,预计行程时间=该两点的路程/记录中所有行走速度的平均值,实际时间=剩余两点的路程/时间T2行走的路程,T2为正数,在规划的线路上,以不同色彩度标记路线的拥挤度。
在本发明的一种优选实施方式中,在光伏板立柱上设置有用于客户端扫描的图像以及在该图像一旁设置有该图像扫描后生成的光伏板ID码,该图像为一维码图像或二维码图像,当客户端接收到该ID码时,则将光伏电站的相关信息展现在展示子面板上;或/和还包括:若客户端检测到其它客户端发出的蓝牙触发信号,则客户端向其它客户端发送连接验证码,若客户端上输入的连接验证码与其它客户端接收的连接验证码一致,则客户端与其它客户端连接成功,并共享其它客户端上登录的鉴权账号所关联的光伏电站信息。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种新能源光伏的智慧管理方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1,服务器端通过无线或有线与N个光伏电站相连,所述N为正整数,并获取光伏板存储器存储的光伏站信息或/和实时更新的光伏站信息;
S2,用户利用客户端进行鉴权账号识别登录操作;登录成功后,客户端获取或更新该客户端登录的鉴权账号在服务器端相关联的光伏电站的工作数据信息;
S3,根据步骤S2中的工作数据信息分析光伏电站的状态,利用客户端向光伏电站发送控制命令,调节光伏电站工作。
2.根据权利要求1所述的新能源光伏的智慧管理方法,其特征在于,步骤S2包括步骤:在服务器端预设有唯一的鉴权账号及与所述鉴权账号相对应的鉴权密码,判断客户端输入的鉴权账号、鉴权密码和验证码与服务器端上的鉴权账号和鉴权密码及服务器发送的验证码是否一致;
若客户端输入的鉴权账号、鉴权密码和验证码与服务器端上的鉴权账号和鉴权密码及服务器发送的验证码一致,则登录成功;
若客户端输入的鉴权账号与服务器端预设的所有鉴权账号均不一致,则提示输入的鉴权账号不存在,重新输入鉴权账号、鉴权密码和验证码;
若客户端输入的鉴权密码与服务器上预设的鉴权账号所对应的鉴权密码不一致,则提示输入的鉴权密码错误,重新输入鉴权账号、鉴权密码和验证码;
若客户端输入的验证码与服务器端发送的验证码不一致,则提示输入的验证码错误,服务器端重新发送新的验证码,重新输入鉴权账号、鉴权密码和验证码。
3.根据权利要求1所述的新能源光伏的智慧管理方法,其特征在于,步骤S2中还包括:登录成功后,若检测到有基本属性触发信号,则弹出基本属性子面板,在所述基本属性子面板上包括第一触发子单元、第二触发子单元和第三触发子单元之一或任意组合,所述第一触发子单元用于接收修改密码触发信号,所述第二触发子单元用于接收检查更新触发信号,所述第三触发子单元用于接收注销触发信号;
若未在时间T1内接收到第一触发子单元、第二触发子单元和第三触发子单元之一发出的触发信号,所述T1为正数,或在时间T1内接收到第四触发子单元发出的触发信号,所述第四触发子单元用于接收退出触发信号,则退出;
若在时间T1内接收到第一触发子单元发出的触发信号,则跳转至修改密码子面板,在修改密码子面板内输入原鉴权密码、第一次新密码和第二次新密码,若输入的原鉴权密码和服务器端预设的鉴权密码一致,且输入的第一次新密码和第二次新密码一致,则将服务器端预设的鉴权密码替换为新密码;若输入的原鉴权密码和服务器端预设的鉴权密码不一致,则提示输入的鉴权密码输入错误;若输入的第一次新密码与第二次新密码不一致,则提示两次输入的新密码输入不一致;
若在时间T1内接收到第二触发子单元发出的触发信号,则检测是否有最新客户端版本,若检测到最新客户端版本,则提示更新;若未检测到最新客户端版本,则提示该客户端版本为最新客户端版本;
若在时间T1内接收到第三触发子单元发出的触发信号,则退出当前登录的鉴权账号,并跳转至登录页面子面板。
4.根据权利要求3所述的新能源光伏的智慧管理方法,其特征在于,还包括第五触发子单元,所述第五触发子单元用于接收基本属性子面板上的其它触发信号,并显示其它信息子面板,其它信息子面板包括第一触发子模块和第二触发子模块,所述第一触发子模块用于接收电话触发信号,第二触发子模块用于接收网址触发信号;
若第一触发子模块接收到电话触发信号,则跳转至手机默认拨打电话面板,并将预设电话号码显示在拨号框中;
若第一触发子模块接收到网址触发信号,则通过***默认的浏览器跳转至网址链接的页面。
5.根据权利要求1所述的新能源光伏的智慧管理方法,其特征在于,还包括日照强度传感器、温湿度传感器、风速传感器和风向传感器之一或任一组合,日照强度传感器的日照强度信息输出端与光伏板控制器的日照强度信息输入端相连,温湿度传感器的温湿度信息输出端与光伏板控制器的温湿度信息输入端相连,风速传感器的风速信息输出端与光伏板控制器的风速信息输入端相连,风向传感器的风向信息输出端与光伏板控制器的风向信息输入端相连;所述日照强度传感器用于检测太阳光照射光伏板的强度,所述温湿度传感器用于检测环境的温度值和湿度值,所述风速传感器用于检测环境中风的流动速度,风向传感器用于检测环境中风的流动方向;若服务器端接收到的日照强度大于或等于预设第一日照强度且在预设日照时刻范围内,则服务器端发送控制信号给光伏板控制器,控制光伏板工作,接收太阳能;若服务器端接收到的日照强度小于预设第二日照强度或不在预设日照时刻范围内,所述预设第一日照强度大于预设第二日照强度,则服务器端发送控制信号给光伏板控制器,控制光伏板不工作;若服务器端接收到温度传感器采集的温度值大于或等于预设温度,则服务器端向光伏板控制器发送控制信号,控制光伏板不工作;若服务器端接收到的风速值小于或等于服务器端预设风速值,则服务器向光伏板控制器发送控制命令,控制光伏板与太阳同步旋转,使其光伏板接收更多的照射,若服务器端接收到的风速值大于服务器端预设风速值,则服务器向光伏板控制器发送控制命令,控制光伏板不旋转,等待服务器端接收到的风速值小于或等于服务器端预设风速值时,控制光伏板旋转后的角度与太阳旋转角度同步;将日照强度值、温度值、湿度值、风向值和风速值按照当日时间先后顺序以曲线图记录保存。
6.根据权利要求1所述的新能源光伏的智慧管理方法,其特征在于,在步骤S3中包括:客户端通过服务器端发送控制信号给光伏电站,光伏电站控制器分别向温度传感器、频率采集器、电流采集器和电压采集器发送工作信号,所述温度传感器用于采集光伏电站内的温度值,频率采集器用于检测光伏电站与电网并网时各相交流电的输出频率值,电流采集器用于检测光伏电站与电网并网时光伏电站输出的各相交流电的电流值,电压采集器用于检测光伏电站与电网并网时光伏电站输出的各相交流电的电压值,光伏电站控制器将采集的温度值、频率值、电流值和电压值通过服务器端发送给客户端,在客户端内,若采集的温度值大于或等于预设第一温度阈值,则向光伏电站发送控制信号,控制散热器工作,降低光伏电站内的温度值,使其温度值保持在预设温度阈值范围内;所述预设温度阈值范围小于预设第一温度阈值,若采集的温度值小于或等于预设第二温度阈值,所述预设第二温度阈值小于预设温度阈值范围,则向光伏电站发送控制信号,控制制热器工作,升高光伏电站内的温度值,使其温度值保持在预设温度阈值范围内;若采集的频率值与预设频率值不一致,则向光伏电站发送控制信号,控制逆变器调节输出交流电的频率;若采集的A相、B相、C相电压值与预设电压阈值不一致时,则向光伏电站发送控制信号,控制逆变器输出的电压值;若采集的A相、B相、C相电流值与对应的电流阈值不一致时,则向光伏电站发送控制信号,控制逆变器输出的电流值;其中,当日发电量k为光伏电站的总个数,Ii、Ui、ti分别为第i个逆变器A相输出的电流值、电压值和对应的持续的时间;Ii′、Ui′、ti′分别为第i个逆变器B相输出的电流值、电压值和对应的持续的时间;Ii″、Ui″、ti″为第i个逆变器C相输出的电流值、电压值和对应持续的时间;月发电量n为天数,取28、29、30或31;Wj为第j天输出的日发电量,年发电量m为月份,取12,Wj′为第j月输出的月发电量;
或/和根据获取的光伏电站的工作数据信息,分析计算当前所有光伏电站节省电量a、节省标煤量b、CO2减排量c、NOx减排量d、碳粉尘量e及SO2减排量f之一或任意组合,其中k1为每年总天数,取365或366,k2为光伏电站的总个数,aij为第i天序号为j的光伏电站产生的电量;b=x1×a,x1为第一调节系数,单位为Kg/KWh,取值范围为0.320~0.411;c=x2×a,x2为第二调节系数,单位为Kg/KWh,取值范围为0.814~0.997;d=x3×a,x3为第三调节系数,单位为Kg/KWh,取值范围为0.0135~0.017;e=x4×a,x4为第四调节系数,单位为Kg/KWh,取值范围为0.246~0.272;f=x5×a,x5为第五调节系数,单位为Kg/KWh,取值范围为0.246~0.322。
7.根据权利要求1所述的新能源光伏的智慧管理方法,其特征在于,若检测到统计某天电站输出功率变化触发信号,则获取该天内逆变器输出的电压值和电流值,计算该天各时刻的功率输出值,即P=Ut×It,Ut、It分别为某天t时刻逆变器输出电压值和电流值,t为00:00~23:59;并将计算结果以曲线图展现,其中,曲线图的横坐标为时刻点,曲线图的纵坐标为功率值;
若检测到统计某月电站发电量变化触发信号,则获取该月内逆变器各时刻输出的电压值和电流值,计算每天的发电量,即Wq为本月第q天发电量,q取28~31之一,r为每天的时刻,和t′分别为第q天第t时刻逆变器的电压输出值和电流输出值及对应持续的时间,并将计算结果以柱状图展现,其中,曲线图的横坐标为天数,曲线图的纵坐标为发电量;
若检测到统计某年电站发电量变化触发信号,则获取该年内逆变器各时刻输出的电压值和电流值,计算每月的发电量,即Wq1′为本年第q1月发电量,q1取1~12之一,r1为每月的天数,取28~31之一,Wq为本月第q天发电量,并将计算结果以柱状图展现,其中,曲线图的横坐标为月份,曲线图的纵坐标为对应月份的发电量;
若检测到统计某年电站总发电量触发信号,则获取每年逆变器各时刻输出的电压值和电流值,计算各年的发电量,即Wq1′为本年第q1月发电量,为第q2年总发电量,q2为年序号,并将计算结果以柱状图展现,其中,曲线图的横坐标为年份,曲线图的纵坐标为对应年份的总发电量。
8.根据权利要求1所述的新能源光伏的智慧管理方法,其特征在于,当服务器端无法获取光伏电站的数据信息时,服务器端查询该光伏电站所绑定的经纬度位置,根据查询获得的经纬度位置发送给客户端,客户端收到故障位置后,客户端获取当前客户端所处的地理位置,则规划至少一条从客户端所处位置至故障光伏电站的路线,并计算该两点的路程、预计行程时间和实际时间,预计行程时间=该两点的路程/记录中所有行走速度的平均值,实际时间=剩余两点的路程/时间T2行走的路程,T2为正数,在规划的线路上,以不同色彩度标记路线的拥挤度。
9.根据权利要求5所述的新能源光伏的智慧管理方法,其特征在于,还包括设在光伏电站的用于监测光伏电站运行状况的视频监测器,视频检测器的视频信号输出端与光伏电站控制器的视频信号输入端相连,当服务器端接收到旋转、俯仰触发信号,则服务器端发送旋转信号给光伏板控制器,光伏板控制器控制视频监测器旋转和俯仰,监测不同位置光伏板的位置;服务器端接收到焦距触发信号,则服务器端发送调节焦距信号给光伏板控制器,光伏板控制器控制视频监测器调节镜头的远近;光伏电站控制器将视频监测器采集的视频信息发送到服务器端存储,在服务器端设置有视频回放单元,当服务器端接收到回放触发信号时,将储存在视频回放单元的视频信息发送给客户端。
10.根据权利要求1~9之一所述的新能源光伏的智慧管理方法,其特征在于,在光伏板立柱上设置有用于客户端扫描的图像以及在该图像一旁设置有该图像扫描后生成的光伏板ID码,该图像为一维码图像或二维码图像,当客户端接收到该ID码时,则将光伏电站的相关信息展现在展示子面板上;或/和还包括:若客户端检测到其它客户端发出的蓝牙触发信号,则客户端向其它客户端发送连接验证码,若客户端上输入的连接验证码与其它客户端接收的连接验证码一致,则客户端与其它客户端连接成功,并共享其它客户端上登录的鉴权账号所关联的光伏电站信息。
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