当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:近年来,随着国内外大批的太阳能光伏电站的建立和并网发电,作为光伏发电的关键设备光伏并网逆变器具有广阔的市场前景。本文主要介绍WEINVIEW触摸屏在太阳能光伏并网逆变器中的应用,在这个系统中,触摸屏和逆

摘要:近年来,随着国内外大批的太阳能光伏电站的建立和并网发电,作为光伏发电的关键设备光伏并网逆变器具有广阔的市场前景。本文主要介绍WEINVIEW触摸屏在太阳能光伏并网逆变器中的应用,在这个系统中,触摸屏和逆变控制器通信,完成相关的数据采集,资料的保存,报警信息的登录,图文并茂显示逆变器运行参数和实时状态,并通过485或以太网和上位计算机进行远程通讯,实现整个并网电站的实时监控和调配。
  关键词:光伏 逆变器   触摸屏 DSP
Abstract:In recent years, with the large number of solar photovoltaic power plants establishing and grid connection generation at home and abroad , As the key equipment in PV power generation, photovoltaic grid-connected inverter has broad market prospect. The introduction in this paper focus on the application of WEINVIEW touch screen in photovoltaic grid-connected inverter. In this system, touch screen communicates with the microcontroller, and completes related data acquisition, information saving, alarm information loginning, and shows operating parameters and real-time status of inverter on the touch screen , Remote communication with the host computer through the RS485 or the Ethernet, At last to achieve real-time monitoring and deploy of the entire grid station.
Keywords: Photovoltaic  Inverter  Touch screen    DSP
  1 引言
  随着全球经济的迅猛发展,各行业能耗加剧,石油、煤炭等传统化石能源日趋枯竭。世界各国都把目光投向了可再生能源,希望可再生能源改变人类的能源结构,维持长远的可持续发展。在可再生能源中,太阳能以其独有的优势而成为人们关注的焦点。太阳能是取之不尽、用之不竭、无污染的绿色能源。世界各国都在投入巨资建设大规模的太阳能发电站。我国在光伏研究和产业方面也取得了较快的进展,2006年1月1日实施的《可再生能源法》,标志着太阳能发电已纳入我国的能源发展规划之中。根据2007年9月发布的《可再生能源中长期发展规划》,2020年,我国太阳能发电设备累计装机容量将达到2000MW 。
  太阳能光伏并网逆变器是整个光伏发电系统中最为关键的设备之一,它是把太阳能电池板产生的直流电能转换为交流电能的设备,运行过程中需要多个参数进行监测、计算、显示、记录、保存、报警等处理,需要和上位计算机、逆变控制器、无线GPRS模块进行通讯,实现数据交换。本文主要讲述WEINVIEW触摸屏在太阳能光伏并网逆变器中的应用。
  2 系统原理和方案设计
  太阳能光伏并网逆变器是把太阳能电池板通过光伏效应产生的直流电能进行逆变,转换成同电网同频率、同相位的交流电,接入电网对外进行输电。逆变器运行中要把测量的实时参数送给触摸屏,进行显示、记录等操作,也可和上位机通讯进行远程监控功能。系统结构图如下图所示:

图1  系统结构图

  3 WEINVIEW画面设计要求
  本系统采用WEINVIEW MT8100I型号触摸屏,高品质10寸宽屏设计,LED背光模组;采用400MHz RISC CPU,使运行速度更快;内置电源隔离保护器,提高了产品的抗干扰能力,适应复杂环境下运行;多种标准的通讯接口和网络协议,方便用户使用;大容量的数据存储功能,并且可以直接存储或备份到U盘、SD卡或上位机上,满足逆变器运行过程中产生的海量数据信息。
  3.1 触摸屏主界面设计
  主界面显示逆变器运行的各种运行参数:PV电压、PV电流、A、B、C三项交流电压和电流、功率因数、电网频率、输出功率、日发电量、总发电量、CO2减排量等,逆变器运行状态指示,实时时间,以及其他操作菜单。下图分别是主界面的中英文显示菜单。

图2  触摸屏主界面中文显示

图3   触摸屏主界面英文显示

  3.2  功率曲线显示功能设计
  实时功率是逆变器运行中一个非常重要的参数,功率曲线图反映逆变器运行的历史运行情况和趋势。逆变器功率曲线显示由两条宏指令完成:
  A:逆变器运行的实时功率计算与存储
  功率计算宏指令1分钟循环执行一次,计算三相输出功率。根据当前时间计算出功率存储的地址,把当前功率值保存在RW_A对应的地址中。
  存储地址=日*1440+时*60+分。每分钟保存一次,功率数据占一个单元(功率数据保存是从0时开始的全天数据)。
  B:功率曲线显示
  触摸屏上功率曲线显示,是通过XY曲线元件来实现。
  XY曲线显示宏指令如下:
  macro_command main()
  short i,add,add0,day
  int z
  i=3
  SetData(i, "Local HMI", LW, 402, 1)          //XY曲线显示控制单元
  i=720
  SetData(i, "Local HMI", LW, 403, 1)          //XY曲线显示长度
  for i="0" to 720 step 1
  add=500+i
  SetData(i, "Local HMI", LW, add, 1)       //X轴资料赋值,从500单元开始,赋值0到720
  next i
  GetData(day, "Local HMI", LW, 9020, 1)      //读取当前日期
  add=day*1440+360        //从早上6点开始,单元地址加6*60=360偏置量
  for i="0" to 720 step 1
  GetData(z, "Local HMI", RW_A, add, 1)   //从RW_A读取功率值
  add=add+1
  add1=i+1300
  SetData(z, "Local HMI", LW, add1, 1)    //Y轴资料赋值,从1300单元开始
  next i
  end macro_command
  进行相应按键触摸后执行该条宏指令,写入显示控制地址内容为3(清除原曲线,显示新曲线),曲线长度为720(12*60),X轴资料从LW的第500单元开始,内容依次为0到720,Y轴资料从LW的第1300单元开始,内容依次为从早6点到晚18点的功率数据。

图4   功率曲线[!--empirenews.page--]

  XY曲线显示配置方式如下:

图5   XY曲线配置

  4 触摸屏通讯设计
  触摸屏在光伏并网逆变系统正常运行中主要扮演监控与数据传输的作用:1、系统运行时的实时参数、状态等要及时传输到触摸屏上进行计算、显示、记录、报警;2、远端的上位机电脑需要通过触摸屏去监控、调配系统。其通讯配置如下图所示:

图6  触摸屏通讯拓扑图

  触摸屏中添加通讯设备情况如下:

 图7 设备列表

  4.1 触摸屏与逆变器通讯设置
  光伏逆变器主控制器采用TI公司TMS320F2812 数字处理器,触摸屏通过MODBUS RTU (Adjustable)通讯协议与之通讯,通讯波特率为9600Kbps,采用RS232接口类型。系统参数设置如下:

图8  触摸屏与DSP通讯参数设定

  4.2 上位机监控调配设置
  光伏并网逆变器在需要和上位机进行并网发电监控时,采用458总线通讯,主从方式,触摸屏作为MODBUS Server设备。根据设置的站号进行区分。当上位机发出读取逆变器运行数据命令,符合触摸屏站号时,触摸屏返回相应单元的内容,完成数据传输。实现光伏电站的监控功能。系统参数设置如下:

图9 上位机通讯设置

  触摸屏每隔一段时间,自动保存逆变器的数据内容,上位机通过读取触摸屏中保存的逆变器数据,从而实现光伏电站的监控功能。触摸屏获取逆变器数据采用定时数据传输元件,设置如下;1秒定时进行数据读取逆变器单元0开始的12个单元,逆变器实时运行数据保存在LW100连续的12个地址单元中。

图10  触摸屏读取逆变器数据设定

  5 结束语
  本系统采用WEINVIEW MT8100I触摸显示屏,实现了和DSP数字信号处理器的实时通讯。图文并茂的显示了并网逆变器运行的各个参数和状态,曲线坐标显示了逆变器的功率参数和其趋势效果图。大容量的数据存储功能,保存了逆变器详细的历史运行数据。灵活、多样的通讯接口方便实现光伏并网电站的监控。触摸屏可靠、稳定的运行,方便、灵活的操作,大大提高并网逆变器产品的市场竞争力,取得了良好的社会效益和经济效益。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭