[发明专利]高扬程太阳能光伏提灌系统检测系统及方法在审
| 申请号: | 201510699090.2 | 申请日: | 2015-10-23 |
| 公开(公告)号: | CN105373064A | 公开(公告)日: | 2016-03-02 |
| 发明(设计)人: | 廖功磊;蒋辉霞;曾文明;李光辉;周小波;梁林;王务华;褚红春;郑宇 | 申请(专利权)人: | 四川省农业机械研究设计院 |
| 主分类号: | G05B19/05 | 分类号: | G05B19/05 |
| 代理公司: | 北京挺立专利事务所(普通合伙) 11265 | 代理人: | 王震秀 |
| 地址: | 610065 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 扬程 太阳能 提灌 系统 检测 方法 | ||
1.高扬程太阳能光伏提灌系统检测系统,其特征在于,包括太阳能发电系统、环境检测系统、中心监控系统和水泵加压系统;所述中心监控系统包括逆变器、电能管理器、PLC控制器、PLC扩展模块和工控机;
其中,所述逆变器,用于将太阳能发电系统输出的直流电转换为水泵加压系统所需的三相交流电,并且检测太阳能发电系统所输出的电压和电流数据给PLC控制器;
所述电能管理器,用于检测外接市电的电压数据和电流数据送入PLC控制器;
所述PLC控制器,用于控制和管理检测系统,由PLC通信端口与逆变器和电能管理器进行通讯,接收逆变器和电能管理器所检测的数据经过分析判断后向逆变器和电能管理器发送控制信号,并控制系统各部分的运行工况;
所述PLC扩展模块,用于接收由水泵加压系统内部所设的检测设备发送的检测信号,并送入PLC控制器进行分析;
所述工控机,与PLC控制器和环境检测系统通信,实现用户交互。
2.根据权利要求1所述的高扬程太阳能光伏提灌系统检测系统,其特征在于,所述太阳能发电系统包括太阳能电池组件、支架、防雷汇流箱,其中,太阳能电池组件放置于支架之上,太阳能电池组件的输出端口连接至防雷汇流箱的输入端,防雷汇流箱的输出端连接至所述中心监控系统的直流电源输入端。
3.根据权利要求2所述的高扬程太阳能光伏提灌系统检测系统,其特征在于,所述中心监控系统还包括显示器,所述显示器与工控机进行交互通讯,将检测数据通过显示界面展现给用户,还可由用户在显示界面上进行系统操作。
4.根据权利要求3所述的高扬程太阳能光伏提灌系统检测平台,其特征在于,所述逆变器的交流输入端连接市电,所述市电线路还连接至PLC控制器及扩展模块、工控机和显示器的电源端口。
5.根据权利要求4所述的高扬程太阳能光伏提灌系统检测系统,其特征在于,所述环境检测系统采用小型气象站,所述小型气象站可进行气象数据检测,并将检测的气象数据通过RS485通讯送入工控机内部。
6.根据权利要求1所述的高扬程太阳能光伏提灌系统检测系统,其特征在于,所述水泵加压系统包括水箱、高扬程水泵机组、安装底座、汇水管和回水管,其中所述水箱底部的取水口连接至高扬程水泵机组进水口、高扬程水泵机组出水口连接至汇水管进水口,汇水管出水口连接回水管进水口,回水管出水口连接回水箱回水口,形成循环通路;所述水箱上设有注水口,注水口处设置有注水球阀。
7.根据权利要求6所述的高扬程太阳能光伏提灌系统检测系统,其特征在于,所述高扬程水泵机组进水口和出水口的管路上分别设有1#压力传感器和2#压力传感器,所述两个压力传感器的信号输出端口与PLC控制器扩展模块的输入端口相连。
8.根据权利要求6所述的高扬程太阳能光伏提灌系统检测系统,其特征在于,所述安装底座设置有可调节卡扣。
9.根据权利要求6所述的高扬程太阳能光伏提灌系统检测系统,其特征在于,所述汇水管设有四个进水接口,所述四个进水接口的直径大小不一;所述汇水管设有两个出水口,所述两个出水口分别引出两根支管连接至回水管,且所述两根支管的管径不同;所述两个支管在与汇水管的出水口连接侧上分别设置有1#涡轮流量计和2#涡轮流量计,所述两个支管在与回水管连接侧设有汇水闸阀;所述涡轮流量计的信号输出端口连接至PLC控制器扩展模块的输入端口;所述回水管的管路上设有回水闸阀。
10.高扬程太阳能光伏提灌系统检测方法,其特征在于,步骤包括:
利用所述PLC控制器接收由逆变器检测太阳能发电系统的发电数据,由电能管理器检测的市电数据,以及由水泵加压系统所检测到的高扬程提灌系统的压力数据以及流量数据;
由所述PLC控制器对所接收各类检测数据进行分析和判断,判断所检测数据是否满足系统设定条件;
利用判断结果向各系统发出控制信号,从而控制系统的启停;
同时,由所述工控机记录并向用户展示PLC控制器的检测数据、小型气象站检测的气象数据以及系统工作运行情况,实现用户交互。
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