风光互补发电系统远程监测探讨.pdf

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风光互补发电系统远程监测探讨

照欣

(大理学院云南大理671003)

摘要:针对风光五补发电系统的结构及应用范图,对利用各种选程值测技术在风光互补发电系统中的款硬件设计、应用范国进行了探讨,为今后实际应周提供了有益参考,并对风光互 补发电系统运程监测发展起劳效了展望.

关键词:风光互补:运程监测:独立电源

中图分类号:TM614;TM615;TP393文献标志码:A文章编号:1009-3230[2012)04-0042-03

Discussed of Remote Monitoring for Combined Wind-solar System

XIONG Xin(Dali University Dali 671003 China)

Abstract: The sofware and hardware design applicatiom seope of bined wind-solar system isdiscused by using all sorts of remote monitoring techology for the structure and application range in coembined wind-solar syntem. The beneficial references is peowided for future application nnd it isprospected of remete moeitoring devclopment in bined wind-solar system

Kddns 1omod podapo 1Huuouotr opoma 1repoatauoo Kouag spaom Say

间,提高供电可靠性,减少停电损失,是风光互补随”十二五”期间新能源建设力度的加大,发电系统在实际应用中需要解决的问题之一.

0引言

部分,其技术和应用将进一步得到发展.作为新成熟、先进的技术对风光互补发电监控系统进行 风光互补发电系统作为新能源建设中的重要组成能源建设中一项重要组成部分,风光互补发电系统以其一定的低成本、高可靠性得到了广泛的应用,具有巨大的经济和社会效益.但太阳能和风能发电随机性强、稳定性差、负载用电定有变化等情况,很难保证供用电的动率平衡,极易造成器电池的损坏,导致供电系统瘫类,面且这些睡 立电源大都分敬安装在交通不使的高山、河谷地带,使得维护人员的快速准确检修工作造成很大影响,所以如何实现对独立供电电源系统进行集中统一、经济有效地监测管理,肇短故障修复时

近年来,我国许多专家学者乘用了当前较为大量研究探索,本文从远程监控系统人手,重点讨论了利用GPRS、组态软件及LabVIEW虚拟仪器三种技术在风光互补电源远程监测系统中的应用,最后对今后的研究工作进行展整.

1远程蓝测

据获取能力,为远程运行维护、故障诊断提供了技 远程监测系统以其快速、集中、高效的现场数术基础,工作人员无须亲临现场就可以方便监测、泛应用在航天航空、交通运输、电力、能源、银行等各个领城.面风光互补发电系统不论在设备运疏的对象.根据风光互补混合发电系统结构的特

掌握被监控设备的运行状态及各种参数.广行,还是使用地区都是十分适宜应用远程监测系

通信网络强大的信号传输系统对发电系统进行监

殊性,需要对大量物理量特别是蓄电池的监视测量,这是风光互补发电系统能够正常运行工作的测,可以增强采集监测的精确性.统框图.

重要保证.图1所示风光互补发电远程监测的系3MCGS组态软件

的,用于快速构造和生成上位机监控系统的系统, MCCS组态软件是一套基于Windows平台文献[4]采用组态软件MCCS完成风光混合发电系统监控界面设计,实现与下位机通信,从面建立风光蓄电为一体的集中监控系统.该系统下位机硬件采用16位单片机PICI6F72作为控制芯片,上位机监控系统的软件设计采用MCGS组态软件.

文献[4]中采用的组态软件技术主要完成现场数据的采集与监测、前端数据的处理与控制.组态软件功能完善、操作简便通过与其他相关的硬件设备结合,可以快速、方便的开发各种用于现场采集、数据处理和控制的设备特别是利用MCGS网络版支持多种网络形式:局域网、广域网、企业专线和Modem拨号等多种连接方式,客 户端只需要使用标准的IE浏览器就可以实现对服务器的浏览和控制,整个网络系统只需一套网络版软件,客户端不需装MCCS的任何软件,即可完成整个网络监控系统,性价比高”.所以将灵活多样的组合形式的组态软件应用于风光互补发电远程监测系统能够满足不同场合的独立电源发渔船及铁路信号站中的使用. 电需求,具有广泛的适用性,特别是在各级公路、

图1风光互补发电运程监测系统框图

2GPRS网络

CPRS通用分组无线服务技术,是CSM网络用户可用的一种移动数据业务.文献[3]对太阳能光伏与风能互补发电技术的独立分布式发电系 统采用CPRS远程监测设计.该系统来用AT-mega128单片机以及SIM300模块设计了基于通用分组无线业务(GPRS)的无线数据采集系统,并将数据传送到计算机网络服务器.GPRS数据采集终端由Atmegal28单片机、CPRS模块、LM240128液晶、传感器模块等组成,主要完成风速、太阳辐照、太阳电池电压、蓄电池电压、多晶硅 太阳电池电流、风机电流、负载电流等模拟量的采集以及CPRS数据传输工作.并对单片机无线测控系统设计进行详细讲述,其设计的重点主要是单片机与SIM300模块串行通信,无线CPRS数据的收发模块.PC上位机软件程序使用VisuslBasic6.0开发环境编写,采用WinSock控件接收远程数据,并将数据存到access数据库中,最后通过GPRS网络与Intemet互联,实时向远程服务器 传送风光互补发电系统运行数据等,最终实现了无线远程数据采集监测功能.

4LabVIEW虚拟仪器

LabVIEW是虚拟仪器领城中最具代表性的图形化编程开发平台,是自前国际上首推并应用最广的数据采集和控制开发环境之一,主要应用于仪器控制,以及数据采集、分析和显示等领域,并适用于多种不同的操作系统平台,具有强大的 数据可视化分析和仅器控制能力等特点.文献[6]利用LabVIEW开发了一套风光互补发电用户实时采集与监测系统.该监测系统采用基于32位PCI总线的即插即用数据采集卡,数据采集卡通过PCI总线完成各路信号与PC机之间的通

文献中所研究的GPRS远程方法,对于网络信号的强度有着较高要求,所以比较适用于邮电通信中继站独立电源系统,可以充分利用中继站

讯.再由PC机对各信号进行还原、处理、通讯以 及实现网络访问功能.系统利用LabVIEW软件主要实现数据的采集、处理和显示以及数据的保存功能.

通过对风光互补发电系统远程监测系统的讨论,今后可以针对不同环境地区的实际情况采取 相适宜的远程技术进行监测,既可以提高风光互补发电系统的可靠性能,又能因地制宜节约成本,为将来工程应用提供有益指导.未来风光互补远程监丽系统将向着多样化,区城化、集成小型化的方向发展.

如何应用LabVIEW进行运程监测研究.LabVIEW具有强大的网络通信功能,这种功能使得 LabVIEW用户可以很容易地编写出具有强大网络能力的LabVIEW应用软件,以实现远程测控.LabVIEW中所提供的通信方式包括DaSocke、网络协议、浏览器和RDA.采用LabVIEW强大、简单易用的网络通信功能来实现独立电源的远程监测动能对于提高风光互补电源的控制测量、减少不必要的巡检时间将有重要意义,同时对于虚拟仅器的使用将更为充分.在远离电网的边 防哨所、编远农村所使用的风光互补电源采用这种相对独立、单一的监测技术有助于区域化集中性的管理与检修.

文献中主要研究了利用盛拟仅器对风光互补发电系统进行采集与监测设计,文章中没有提及

参考文

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5结论

文中从系统软、硬件设计人手,主要介绍了无线网络、组态软件和虚拟仪器三种技术在风光互补发电监控系统中的应用情况,对利用这三种技术进行运程监测、应用范围进行了探讨.表1是 对这几种风光互补远程监测系统的总结.

表1 三种远程道测系统总结

技术类型下位机 上俊机 应用范图无线网络单片机 Visusl Buasic6.0 邮电通信中站组态软件单片机 MCCS 公路、渔路和铁路信号站建拟仪器 PO LalVIEW 偏运的衣村,边防明所

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