对适合光伏测量体系的通信技术展开研究,基于G3_PLC技术给出光伏测量体系通信网络架构,通信终端硬件采用MCU控制载波模块来实现,通过交直流耦合单元实现不同电力线上的数据互通,分析通信网络的可靠性,互操作性,高速性和安全性,基于楼顶1...对适合光伏测量体系的通信技术展开研究,基于G3_PLC技术给出光伏测量体系通信网络架构,通信终端硬件采用MCU控制载波模块来实现,通过交直流耦合单元实现不同电力线上的数据互通,分析通信网络的可靠性,互操作性,高速性和安全性,基于楼顶10 k W光伏发电系统直流电力线和楼内插座交流电力线环境布置通信节点进行通信网络测试,实验结果显示,各通信节点均可通过安全认证加入网络,mesh网络拓扑和自适应动态路由技术能够确保网络稳定,数据通信速率可达64 kbps.展开更多
从光伏系统监控角度出发,分析IEC61850技术,基于该标准提出适合光伏监控系统的分层设计。研究光伏监控装置的实现,包含件平台设计、装置组件之间通信网络和实时数据映射、通信功能软件流程。结合光伏系统功能给出光伏监控系统相关的逻...从光伏系统监控角度出发,分析IEC61850技术,基于该标准提出适合光伏监控系统的分层设计。研究光伏监控装置的实现,包含件平台设计、装置组件之间通信网络和实时数据映射、通信功能软件流程。结合光伏系统功能给出光伏监控系统相关的逻辑节点,分析光伏监控装置的信息建模内容。在楼顶10 k W光伏发电系统中利用IEDScout软件模拟站控层对该装置进行制造报文规范(MMS)通信验证,获取设备模型,实现光伏系统各组件的IEC61850标准支持。站控层可通过该装置实现与光伏系统各组件的信息共享和互操作,有效保障光伏电站安全运行。展开更多
文摘对适合光伏测量体系的通信技术展开研究,基于G3_PLC技术给出光伏测量体系通信网络架构,通信终端硬件采用MCU控制载波模块来实现,通过交直流耦合单元实现不同电力线上的数据互通,分析通信网络的可靠性,互操作性,高速性和安全性,基于楼顶10 k W光伏发电系统直流电力线和楼内插座交流电力线环境布置通信节点进行通信网络测试,实验结果显示,各通信节点均可通过安全认证加入网络,mesh网络拓扑和自适应动态路由技术能够确保网络稳定,数据通信速率可达64 kbps.
文摘从光伏系统监控角度出发,分析IEC61850技术,基于该标准提出适合光伏监控系统的分层设计。研究光伏监控装置的实现,包含件平台设计、装置组件之间通信网络和实时数据映射、通信功能软件流程。结合光伏系统功能给出光伏监控系统相关的逻辑节点,分析光伏监控装置的信息建模内容。在楼顶10 k W光伏发电系统中利用IEDScout软件模拟站控层对该装置进行制造报文规范(MMS)通信验证,获取设备模型,实现光伏系统各组件的IEC61850标准支持。站控层可通过该装置实现与光伏系统各组件的信息共享和互操作,有效保障光伏电站安全运行。