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太阳能跟踪器远程监控系统的研究文献综述

 2020-04-23 07:04  

1.目的及意义

目的及意义:

在光伏电站监控系统的研究方面,我国的监控技术也趋于完善。但是多数光伏电站厂还是停留在将传统发电站监控系统做以简单修改应用于光伏电站的阶段,没有考虑光伏电站的特点。与传统的固定安装光伏电站相比,聚光光伏电站一般由数量众多、受光面积巨大的太阳跟踪器方阵组成,由于聚光光伏电站大多建在地广人稀的西部荒漠之中,因此,开发具有远程监控功能的聚光光伏电站监测系统,实现太阳跟踪器方阵的远程运行控制与状态监测以及聚光光伏电站整体发电状况的监测与维护,对保证光伏电站安全运行、保障光伏电站稳产高产具有重要意义。

聚光光伏电站占地面积广,监控数据点多,设备品种繁杂,通讯协议各不相同,鉴于各太阳跟踪器方阵之间使用有线方式通讯时,存在布线成本高,输电线路与控制线路信号干扰大,扩展性不好,不利于后期维护等缺点。聚光光伏发电系统,特别是对于高倍聚光,都会配备高精度太阳跟踪系统使聚光器始终对准太阳,其跟踪精度对聚光光伏发电系统性能有着至关重要的影响。因此,聚光光伏监控系统中除了监测那些普通光伏电站必须监测的数据之外,还必须对跟踪器的跟踪偏差进行监控,实时监测跟踪故障。并且一般聚光光伏跟踪系统外形都很巨大,当跟踪器高度角升起时对当时的风速要求较高,不能在风速较大的情况下将高度角升至具有威胁安全的位置,因此远程监控系统在紧急的情况下,可以通过远程操作使跟踪器停止、复位或进行指定动作。因此,对聚光光伏电站进行监控,对于电站的安全运行及高效率发电至关重要。

研究现状分析:

自从进入现在化工业社会,由于计算机技术和网络技术的飞速发展,数据监测技术也有了极大的进步,不断的应用于各行各业中,人们对身边数据的关注越来越迫切,特别是在工业生产与科学研究过程中。

在二十世纪八十年代早期时候,数据监测技术不够成熟,其应用还比较少见,因此相关的监测技术与设备都比较欠缺,监测数据主要是靠操作人员进行人工统计完成。这种模式无法实时在线监测数据,而且当数据采集的规模较大时,其监控所需耗费人力巨大。

早期监控模式在近代,随着通信技术的进步,早期的监控技术有所改进,此模式在实时性方面提升巨大,可以实现实时在线监控,对于数据的采集逐渐自动化,不依赖于人力统计。然而由于采集的模拟信号不能进行较远距离传输,因此在距离方面此模式受制较大。

近代远程监控模式到了现代,由于计算机、网络和通信技术的快速发展,监控技术也逐渐走向成熟,监控的特点也逐渐走向远程化,集中化,智能化管理,实现了真正意义上的远程监控。设备状态通过传感器转换成模拟信号,再由数据采集装置转换成可远距离传输的数字信号,再由PC上的监控软件通过网络发送给远程诊断工程师。

从太阳能光伏发电产业的现状和发展趋势可以看出,光伏发电产业存在巨大潜力,对于国家的发展战略和经济民生都至关重要。随着光伏发电产业技术的发展与推进,光伏发电技术越来越趋于成熟,光伏电站的建设数量也逐渐增多,然而对于光伏电站的后期运行管理却没有得到应有的关注,致使光伏电站的后期维护越来越困难。而且由于太阳能分布特点以及建设条件限制等原因,致使光伏电站大多建在偏远,条件恶劣但又阳光充足的地方,例如荒漠,山区和盆地等人烟稀少的地区,这使得光伏电站的工作人员不适宜长时间看守。为了实时了解光伏电站的后期运行状况以及发电数据的统一管理,光伏电站监控系统的研究逐渐得到了光伏发电产业技术人员的关注。国外对于光伏电站监测技术的研究一直处于领先水平,比较具有代表性的研究有:九十年代初,ElectricPowerResearchInstitute(美国科学电力研究所)对建设在美国纽约的七个并网光伏电站做了监控研究,该研究所研发的光伏监控系统主要是利用Modem和电话线进行数据采集与通讯传输,该光伏监控系统可以实现电站现场设备运行数据采集、分析、以及故障诊断与控制等,除此之外该研究所在电站管理方面也做了比较突出的研究,对电站的费用开支,以及人员管理都进行了模型分析。同年代,美国怀俄明州立大学也做了相关的研究工作,其研究的监控系统主要是为了评估系统在不同光伏电池板的尺寸的发电性能,从而进行优化控制。至九十年代中期,美国国家可再生能源实验室对光伏监控系统做了更加深入的研究,其目的在于建立各数据之间的耦合数学模型来对光伏电站的各器件做评价。

为此,该实验室对两座6KW小型并网太阳能光伏电站进行了为期一年的数据采集,研究出了电站的主要发电参数和气候条件之间的耦合关系,并比较了计算出来的理论值与实际采集到的实际值之间的差别,分析了可能的影响原因。九十年代末期,日本东京大学对独立型光伏电站的监控做了研究,这项研究主要是分析了光伏蓄电池的充放电和能量转换所引起的损耗以及不匹配的电池板引起的损耗。

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