帶參數(shù)測量和無線傳輸?shù)闹悄芄夥泳€盒的制作方法
【專利摘要】本實用新型涉及一種帶參數(shù)測量和無線傳輸?shù)闹悄芄夥泳€盒,該智能光伏接線盒除具有傳統(tǒng)光伏接線盒的基本功能外,還具有參數(shù)采集和無線傳輸功能,將多種功能綜合到一起,解決了傳統(tǒng)光伏系統(tǒng)數(shù)據(jù)單獨分散采集的缺點,同時使用了無線數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),可以進行無線通信傳輸,對數(shù)據(jù)的采集使用更為便捷;將數(shù)據(jù)采集等功能結(jié)合到光伏接線盒內(nèi),可以有效的提高現(xiàn)有光伏發(fā)電系統(tǒng)的集成度和可靠性,同時采用無線通信技術(shù),方便實現(xiàn)光伏發(fā)電系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化運行,符合光伏電站發(fā)展的工程化要求和技術(shù)發(fā)展趨勢。
【專利說明】帶參數(shù)測量和無線傳輸?shù)闹悄芄夥泳€盒
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及一種光伏接線盒,特別是一種帶參數(shù)測量和無線傳輸?shù)闹悄芄夥泳€盒,屬于光伏產(chǎn)品【技術(shù)領(lǐng)域】。
【背景技術(shù)】
[0002]作為光伏組件的關(guān)鍵部件之一的光伏接線盒,隨著光伏發(fā)電技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,光伏接線盒也獲得了規(guī)?;陌l(fā)展和推廣。在已有的多數(shù)光伏發(fā)電系統(tǒng)工程中,常采用的是普通的光伏接線盒,這種光伏接線盒構(gòu)造簡單。普通光伏接線盒里面只設(shè)有旁路二極管和接線柱,不具備參數(shù)采集等功能,且采用二極管結(jié)構(gòu)會增加光伏組件的功率損耗。而參數(shù)采集功能是光伏發(fā)電系統(tǒng)中不可或缺的單元部分,在現(xiàn)有的光伏發(fā)電系統(tǒng)中,往往由專用的數(shù)據(jù)采集單元模塊來完成。這勢必造成光伏系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)復(fù)雜和使用安裝的不便,也會影響整個系統(tǒng)的效率和可靠性,增加了系統(tǒng)的成本等缺點。
實用新型內(nèi)容
[0003]本實用新型目的是為了克服現(xiàn)有技術(shù)的不足而提供一種帶參數(shù)測量和無線傳輸?shù)闹悄芄夥泳€盒。
[0004]為達到上述目的,本實用新型采用的技術(shù)方案是:一種帶參數(shù)測量和無線傳輸?shù)闹悄芄夥泳€盒,包括接線盒殼體和電氣線路板,所述接線盒殼體上設(shè)置有光伏組件接口、輸出電纜接口;所述接線盒殼體上設(shè)置有無線通信接口;所述電氣線路板裝設(shè)于所述接線盒殼體內(nèi);所述電氣線路板,包括工作控制電源電路、主控芯片電路、旁路開關(guān)控制電路、溫濕度采集電路、組件電壓電流采集電路、無線通信電路;所述工作控制電源電路通過光伏組件接口與外部的太陽能光伏組件相連,為電氣線路板提供工作電源;所述旁路開關(guān)控制電路的工作端與所述太陽能光伏組件相并聯(lián),控制端與主控芯片電路相連接;所述溫濕度采集電路與所述主控芯片電路相連接,將采集到的溫濕度參數(shù)信息輸送入所述主控芯片電路;所述組件電壓電流采集電路的一端通過光伏組件接口與外部的太陽能光伏組件相連接,另一端與主控芯片電路相連接,將采集到的太陽能光伏組件的電壓電流參數(shù)信息輸送入主控芯片電路;所述主控芯片電路將接收到的太陽能光伏組件的電壓電流參數(shù)信息與設(shè)置的參數(shù)進行對比,如果參數(shù)正常,斷開旁路開關(guān)控制電路,否則接通相應(yīng)的旁路開關(guān),起到對相應(yīng)的太陽能光伏組件的旁路保護功能;所述無線通信電路的一端與主控芯片電路相連接,另一端通過所述無線通信接口與外部的通信天線相連接,使得所述主控芯片電路可以無線輸送與接收信息。
[0005]優(yōu)選的,所述的接線盒殼體由塑料制成,所述接線盒殼體內(nèi)部進行防水灌膠處理。
[0006]優(yōu)選的,所述的無線通信天線接口采用防水處理。
[0007]優(yōu)選的,所述主控芯片電路采用低功耗的微處理器。
[0008]由于上述技術(shù)方案的運用,本實用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比具有下列優(yōu)點:
[0009]本實用新型方案的一種帶參數(shù)測量和無線傳輸?shù)闹悄芄夥泳€盒,除具有傳統(tǒng)光伏接線盒的基本功能外,還具有參數(shù)采集和無線傳輸功能,將多種功能綜合到一起,解決了傳統(tǒng)光伏系統(tǒng)數(shù)據(jù)單獨分散采集的缺點,同時使用了無線數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),可以進行無線通信傳輸,對數(shù)據(jù)的采集使用更為便捷;將數(shù)據(jù)采集等功能結(jié)合到光伏接線盒內(nèi),可以有效的提高現(xiàn)有光伏發(fā)電系統(tǒng)的集成度和可靠性,同時采用無線通信技術(shù),方便實現(xiàn)光伏發(fā)電系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化運行,符合光伏電站發(fā)展的工程化要求和技術(shù)發(fā)展趨勢。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0010]下面結(jié)合附圖對本實用新型技術(shù)方案作進一步說明:
[0011]附圖1為本實用新型所提供的實施例的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0012]附圖2為本實用新型的帶參數(shù)測量和無線傳輸?shù)闹悄芄夥泳€盒的電路結(jié)構(gòu)簡化方框示意圖;
[0013]其中:1、接線盒殼體;2、電氣線路板;3、光伏組件接口 ;4、輸出電纜接口 ;5、無線通信接口。
【具體實施方式】
[0014]下面結(jié)合附圖及具體實施例對本實用新型作進一步的詳細說明。
[0015]參見附圖1所示,本實施例給出一種帶參數(shù)測量和無線傳輸?shù)闹悄芄夥泳€盒,包括接線盒殼體I和電氣線路板2 ;所述接線盒殼體I采用高性能的塑料材質(zhì),內(nèi)部進行防水灌膠處理,達到戶外使用的標準;所述接線盒殼體I上設(shè)置有光伏組件接口 3、輸出電纜接口 4 ;所述光伏組件接口 3為接線盒殼體I在底部預(yù)留的與外部太陽能光伏組件進行電氣連接的通道接口 ;所述輸出電纜接口 4采用防水接頭,輸出正負兩根電纜連接線;所述接線盒殼體I上設(shè)置有無線通信接口 5,所述無線通信接口 5采用防水處理;所述電氣線路板2裝設(shè)于所述接線盒殼體I內(nèi),采用緊湊型一體化設(shè)計;所述電氣線路板2,包括工作控制電源電路、主控芯片電路、旁路開關(guān)控制電路、溫濕度采集電路、組件電壓電流采集電路、無線通信電路;所述工作控制電源電路通過光伏組件接口 3與外部的太陽能光伏組件相連,為電氣線路板2提供工作電源;有光照時,太陽能光伏組件將光能轉(zhuǎn)換成的一部分電能提供給工作控制電源電路,使得電氣線路板2處于工作狀態(tài),無光照時,使電氣線路板2進入待機休眠狀態(tài);所述旁路開關(guān)控制電路的工作端與所述太陽能光伏組件相并聯(lián),控制端與主控芯片電路相連接;所述溫濕度采集電路與所述主控芯片電路相連接,將采集到的溫濕度參數(shù)信息輸送入所述主控芯片電路;所述組件電壓電流采集電路的一端通過光伏組件接口與外部的太陽能光伏組件相連接,另一端與主控芯片電路相連接,將采集到的太陽能光伏組件的電壓電流參數(shù)信息輸送入主控芯片電路;所述主控芯片電路將接收到的太陽能光伏組件的電壓電流參數(shù)信息與設(shè)置的參數(shù)進行對比,如果參數(shù)正常,斷開旁路開關(guān)控制電路,否則接通相應(yīng)的旁路開關(guān),起到對相應(yīng)的太陽能光伏組件的旁路保護功能;所述無線通信電路的一端與主控芯片電路相連接,另一端通過所述無線通信接口與外部的通信天線相連接,使得所述主控芯片電路可以無線輸送與接收信息;進行通信時,所述主控芯片電路先接收上位監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)送的相應(yīng)通信指令,再按照指令要求回傳相應(yīng)的數(shù)據(jù),并進行實踐記錄處理。所述主控芯片電路采用低功耗的微處理器MCU,例如Advanced RISC Machines公司的ARM芯片、Silicon Graphics公司的MIPS芯片、Intel公司的X86和i960芯片等。[0016]由于上述技術(shù)方案的運用,本實用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比具有下列優(yōu)點:
[0017]本實用新型方案的一種帶參數(shù)測量和無線傳輸?shù)闹悄芄夥泳€盒,該智能光伏接線盒除具有傳統(tǒng)光伏接線盒的基本功能外,還具有參數(shù)采集和無線傳輸功能,將多種功能綜合到一起,解決了傳統(tǒng)光伏系統(tǒng)數(shù)據(jù)單獨分散采集的缺點,同時使用了無線數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),可以進行無線通信傳輸,對數(shù)據(jù)的采集使用更為便捷;將數(shù)據(jù)采集等功能結(jié)合到光伏接線盒內(nèi),可以有效的提高現(xiàn)有光伏發(fā)電系統(tǒng)的集成度和可靠性,同時采用無線通信技術(shù),方便實現(xiàn)光伏發(fā)電系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化運行,符合光伏電站發(fā)展的工程化要求和技術(shù)發(fā)展趨勢。
[0018]以上僅是本實用新型的具體應(yīng)用范例,對本實用新型的保護范圍不構(gòu)成任何限制。凡采用等同變換或者等效替換而形成的技術(shù)方案,均落在本實用新型權(quán)利保護范圍之內(nèi)。
【權(quán)利要求】
1.一種帶參數(shù)測量和無線傳輸?shù)闹悄芄夥泳€盒,包括接線盒殼體和電氣線路板,所述接線盒殼體上設(shè)置有光伏組件接口、輸出電纜接口 ;其特征在于:所述接線盒殼體上設(shè)置有無線通信接口 ;所述電氣線路板裝設(shè)于所述接線盒殼體內(nèi);所述電氣線路板,包括工作控制電源電路、主控芯片電路、旁路開關(guān)控制電路、溫濕度采集電路、組件電壓電流采集電路、無線通信電路;所述工作控制電源電路通過光伏組件接口與外部的太陽能光伏組件相連,為電氣線路板提供工作電源;所述旁路開關(guān)控制電路的工作端與所述太陽能光伏組件相并聯(lián),控制端與主控芯片電路相連接;所述溫濕度采集電路與所述主控芯片電路相連接,將采集到的溫濕度參數(shù)信息輸送入所述主控芯片電路;所述組件電壓電流采集電路的一端通過光伏組件接口與外部的太陽能光伏組件相連接,另一端與主控芯片電路相連接,將采集到的太陽能光伏組件的電壓電流參數(shù)信息輸送入主控芯片電路;所述主控芯片電路將接收到的太陽能光伏組件的電壓電流參數(shù)信息與設(shè)置的參數(shù)進行對比,如果參數(shù)正常,斷開旁路開關(guān)控制電路,否則接通相應(yīng)的旁路開關(guān),起到對相應(yīng)的太陽能光伏組件的旁路保護功能;所述無線通信電路的一端與主控芯片電路相連接,另一端通過所述無線通信接口與外部的通信天線相連接,使得所述主控芯片電路可以無線輸送與接收信息。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的帶參數(shù)測量和無線傳輸?shù)闹悄芄夥泳€盒,其特征在于:所述的接線盒殼體由塑料制成,所述接線盒殼體內(nèi)部進行防水灌膠處理。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的帶參數(shù)測量和無線傳輸?shù)闹悄芄夥泳€盒,其特征在于:所述的無線通信接口采用防水處理。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的帶參數(shù)測量和無線傳輸?shù)闹悄芄夥泳€盒,其特征在于:所述主控芯片電路采用低功耗的微處理器。
【文檔編號】G08C17/02GK203434892SQ201320488274
【公開日】2014年2月12日 申請日期:2013年8月12日 優(yōu)先權(quán)日:2013年8月12日
【發(fā)明者】汪義旺 申請人:蘇州市職業(yè)大學(xué)