为提升光伏电站运行效率与安全性能,实现升压站精准监控管理,保障电力系统稳定,我们依托腾讯云技术,打造了集微气象监测、安全警卫、视频监控于一体的光伏升压站智能辅助系统,并成功应用于青海 200MW 光伏项目 一、项目应用环境与核心痛点(一)应用环境特点本系统部署于青海 200MW 光伏项目的升压站区域、光伏发电单元及输电线路等关键场景,面临典型高原环境挑战:气候条件:高原大陆性气候,昼夜温差大,高温、低温、 边 - 端” 一体化智能辅助系统。 三、系统核心功能与腾讯云技术落地实践(一)AI 智能视频监控,消除监控盲区在升压站关键区域部署高清摄像头,终端采集的视频流通过边缘计算节点预处理后,上传至腾讯云 AI 视觉智能分析平台。 ;整合视频监控、微气象、安防等数据,生成可视化运维报表,直观展示电站运行状态;助力光伏升压站实现 “无人值班、少人值守” 的运营模式,大幅提升运维效率,降低人力成本。
智慧光伏系统概述智慧光伏电站三维可视化运维辅助系统采用典型的物联网架构,由感知层、网络层、应用层三部分构成,基于智能通讯技术,依托云计算、大数据、人工智能技术,形成数据“四中心一平台”,提供实时的信息监控 智能检修系统实时监控光伏厂区组件、箱逆变、线路、升压站等设备的运行情况,为生产运营中心运行人员、现场维检人员提供精准的预警、告警信息。 升压站运维应用电缆头测温传感器等智能设备,及时反馈温度异常信号并根据预设置方式进行合理动作;应用机器人进行全方位巡检,保障在无人值守情况下,故障无死角。 升压站运维主要包括升压站设备巡检、升压站安防、升压站危险源管控。 智慧光伏建设价值数维图数字孪生三维可视化智慧光伏电站解决方案通过各类场景物联应用,丰富与完善光伏电站全面感知,支持与生产监控系统联动,辅助光伏电站统一集控和管理决策,拉近管理视觉。
一、光伏开关站存在问题、现状分析光伏箱式开关站室内及电缆沟内潮湿,这是引发凝露污闪故障的重要原因。室内常年不通风室内温度高,导致室外高温高湿空气及尘埃侵入室内,有害气体积聚严重等不良安全隐患。 目前常规均采用空调、除湿机、电加热器、排风机等环境辅助控制方式,但这些组合设备相互独立、功能简单叠加,以致能耗重叠、效率低下,效能相互抵消,增加了投资和运维成本,且无法解决由不良环境因素造成的电力设备故障 二、光伏箱式开关站智能通风防凝露系统方案光伏箱式开关站智能通风防凝露系统方案计划在一次设备室(箱体)加装一套辅助环境监测与联动系统,包含室内、电缆沟环境温湿度点位3个、水浸点位2个,HT500环境采集主机 光伏箱式开关站智能防凝露系统方案计划在一次设备室(箱体)加装一套防凝露系统,从户外取风,环控主机对室内控温控湿防凝露,在两台辅机底部加装送风弯头将室内与电缆沟内温湿度一体化控制。 实现智能通风系统与变电站底层数据库联动通过数据通讯向变电站控制系统提供各项实时数据并加以自动处理,实现设备故障缺陷主动防御,有效降低变电站的安全风险。
光伏气象监测系统:为光伏电站 “把脉” 的智慧管家 柏峰【BF-GFQX】在全球能源转型的浪潮中,光伏发电凭借清洁、可再生的优势,成为能源领域的 “新宠儿”。 一、系统构成:多要素协同的 “气象感知网”光伏气象监测系统是一个精密协作的整体,从阳光强度到空气成分,全方位捕捉影响光伏发电的气象因素,为电站运行提供 “全方位体检报告”。 五、未来趋势:更智能的 “光伏气象大脑”随着技术发展,光伏气象监测系统将向 “更融合、更智能” 演进。 对于户用光伏,系统可能与智能家居融合,成为 “能源管理中心”:根据光照预测调整家电使用时间,如 “明日光照充足,建议洗衣机、热水器在中午 12-2 点运行,优先使用光伏电”;当检测到组件发电效率下降时, 光伏气象监测系统的应用,让光伏发电从 “靠天吃饭” 变为 “知天而作”。它不仅是一套监测设备,更是光伏电站的 “效益倍增器” 和 “安全守护神”。
一、定位精准,动态尽在掌握光伏电站的占地面积普遍较大,大型地面电站的区域更是包含光伏板阵列区、升压站、设备房、检修通道等多种复杂地形。 三、提升运维效能,优化作业流程巡检工作智能化辅助传统的光伏电站巡检依赖人工记录,容易出现漏检、错检等问题。而人员定位系统与智能巡检应用相结合后,可实现巡检流程的智能化管控。 比如,通过分析人员在光伏板清洗区域的活动频率,可判断光伏板清洗周期是否合理;观察人员在升压站的停留时间和活动轨迹,能评估升压站设备布局是否便于操作和维护。 五、兼容多系统,实现智慧化管控光伏电站人员定位系统可与电站现有的监控系统、资产管理系统、门禁道闸及发卡机、智能灯控系统等实现集成。 综上,光伏电站人员定位系统凭借精准定位、强化安全、提升效率、数据支撑及系统兼容等多方面优势,成为推动光伏电站向智慧化、高效化发展的重要助力,为光伏电站的稳定运行和可持续发展奠定了坚实基础。
而分布式光伏气象站,作为光伏发电系统的关键配套设备,正发挥着越来越重要的作用。一、分布式光伏气象站是什么?分布式光伏气象站是一种专门用于监测光伏发电环境参数的设备。 户用光伏系统:户用型气象站集成物联网模块,支持手机 APP 远程监控。用户可以通过手机随时随地查看气象站采集的数据,了解自家光伏系统的运行环境,方便又实用。三、分布式光伏气象站如何助力光伏发电? 支持智能电网调度:分布式光伏气象站的监测数据通过通信网络实时上传至电网调度中心,为电力系统的优化调度提供重要参考。 在分布式光伏配储场景中,气象站还能预测发电高峰与负荷需求,指导储能系统充放电策略。四、分布式光伏气象站的发展趋势随着科技的不断进步,分布式光伏气象站也在不断发展创新。 未来,气象站将更加智能化,具备更强的数据处理和分析能力。通过大数据、人工智能等技术的应用,能够对采集到的数据进行深度挖掘,为光伏电站提供更精准的发电预测和运维建议。
光伏发电是新能源开发利用的代表。从光伏发电提供动力源的阶段,延伸到新能源动能的使用端链条,中国相关企业已经位于世界第一梯队。光伏IV曲线测试是分析光伏组件发电性能的重要依据。 另外光伏电站中出现光伏组件发电性能问题的电站占总电站数量的比例至少在10%以上,所以对阵列安装后进行IV曲线测试也是非常有必要的。 系统架构 系统采用数据采集控制一体机,控制模拟光照,同时进行电压电流的高速采集,步骤如下: 亮场扫描伏安特性曲线:控制模拟光照在1sun 太阳光强下,采集IV 曲线,获得主要参数参数; 暗场扫描伏安特性曲线 故障识别 台阶或多台阶:通常可以看出光伏阵列中有个别组件的旁路二极管已经短路。原因可能是光伏组件被阴影遮挡、部分电池片损坏、组件旁路二极管损坏、个别组件的功率偏低。 通过分析光伏阵列的IV曲线形状不仅可以初步确定光伏组件的发电性能是否正常,还可以查找到有故障的光伏组件,从而更换故障组件解决问题。
光伏电站监控系统可实现集中监控所有光伏电站的电力一次、二次系统、直流系统、逆变系统、环境监测系统、发电量信息等。 同时根据具体要求,可以实现远程光伏电站视频系统对接;实现“遥信、遥测和遥视”,以及保护装置的报警和预警;完成各子站的系统运行评价报表、设备运行诊断、事故告警追忆、数据统计分析、气象资源分析、投资收益分析 3、为提高管理与决策水平提供信息支撑 构建较为完善的生产管理指标体系和数据统计分析平台,便于管理层全面掌握和分析光伏电站发电生产、安全管理等各方面的信息,为科学决策提供辅助依据; 构建企业知识管理体系, 4、建设光伏电站监控设备的统一管理平台 实现电站设备的统一运行监控,数据的集中管理,给运行人员、检修人员、管理人员等提供全面、便捷、差异化的数据和服务;成为电站设备的承载系统,为电站设备的规划、新设备的接入提供载体 ; 建立统一的数据库,为监控平台和其他各种专业监控系统提供数据服务。
为了提高光伏电站的发电效率、优化运行管理并实现精准的发电量预测,光伏气象监测系统应运而生,并成为现代光伏电站不可或缺的重要组成部分。 二、光伏气象监测系统的基本概念 光伏气象监测系统是专门为光伏电站设计的实时气象数据采集与分析系统,它通过一系列高精度传感器连续监测影响光伏发电性能的关键气象参数,为电站的运行、维护和性能评估提供科学依据 智能化发展 未来光伏气象监测系统将更加智能化,体现在: 人工智能算法的深度应用 自适应学习与预测能力增强 自动化故障诊断水平提高 智能决策支持功能强化 2. 随着光伏技术的快速发展和电站智能化水平的提升,气象监测系统将向更高精度、更高可靠性、更智能化的方向发展。 未来,光伏气象监测系统将与物联网、大数据、人工智能等技术深度融合,不仅服务于单个电站的运营管理,还将为区域乃至全国范围的光伏发电优化调度提供数据支撑。
太阳能发电太阳能光伏和光热都是太阳能发电的技术形式。光热电站根据太阳能光热发电原理采用“光-热-电”的发电方式,成千上万的定日镜把太阳光反射到位于太阳塔顶的吸热器表面,形成800℃以上的高温。 光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。 利用HT for Web渲染出多彩的光伏发电基地,通过智慧巡检、远程监控制定光伏板清洁计划和农产品的种植计划。 海上风电场升压站由两部分组成,分别是海上升压站和陆上开关站。陆上开关站与陆地变电站布置无异。海上升压站采用无人值班方式运行,其管理和控制由陆上的集控中心通过远程方式实行实时监控。 在新型电力系统下,电网运行逐渐呈现智能化、数字化的特点。
多维度构建水电、光伏、风电数字孪生平台,实现高精度、真三维、全实景的电站的动态、全息复刻,辅助电站建设从规划设计、工程建设到运维管理的全生命周期智能化管理,提升效率、保证工期、保障安全。 Hightopo 的数字孪生 3D 可视化系统能实现风力发电机组、升压站、配电室的漫游巡检和远程监测。 数字孪生不同环境场景下的光伏电站。减少室外光伏发电站运维管控的人为操作成本与危害,实现无人值守的室外光伏电站新形势。通过控制器,直流配电柜,光伏逆变器,交流配电柜,配套使用从而构成完整的光伏发电系统。 通过建立运维一体化平台,利用大数据、自学习的人工智能系统进行设备故障智能诊断、分析,并创造性地将场站安全预警、设备检修策略等融为一体,实现光伏电站全业务的智能融合。 通过“光伏+特色产业”“光伏+基础设施提升”“光伏+就业”等一系列措施,带动民族地区农牧、旅游、交通等产业发展,产生“光伏+N”的效益。
光伏气象监测系统:当阳光遇见科技 柏峰【BF-GFQX】在碳中和目标引领下,光伏发电正成为全球能源转型的重要力量。然而,如何让每一缕阳光都转化为最大电能?光伏气象监测系统正是这一难题的智能解决方案。 本文将带您深入了解这一系统的技术奥秘与应用价值。一、光伏气象监测系统是什么? 光伏气象监测系统是一套专门为光伏电站设计的智能化监测平台,通过高精度传感器和数据分析技术,实时采集太阳辐射、温度、风速等关键气象数据,为电站运营提供科学依据。 环境监测设备则像 “综合气象站”,风速风向传感器安装在电站制高点,采用三杯式设计,能测量 0-70m/s 的风速和 0-360° 的风向,当风速超过 10m/s 时,可预警 “可能出现组件振动或线缆磨损 光伏气象监测系统如同光伏电站的"智慧大脑",通过数据驱动决策,最大化利用可再生能源。随着技术进步,这套系统将在构建清洁低碳、安全高效的能源体系中发挥更大作用。
在此背景下,基于智汇云舟视频孪生技术与空间智能的深度融合,构建起“实时映射、空间感知、智能决策”的技术体系,为工业能源全链条运营提供了全新的数字化解决方案,正在工厂运营、生产产线、光伏产业、核电基地、海上石油 同时,融合空间智能与视频拼接融合技术,实现一张图浏览产线整体实景画面,设备位置精准标注、人员行为智能识别管理等,辅助用户实现精准高效的生产管理、运维管理、人员管理、能耗管理等,全面提升产线的数智化管理水平 七、光伏发电场景的应用在光伏发电场景中,智汇云舟参与建设的以空间智能为核心技术支撑的视频孪生智慧光伏升压站系统平台,依托空间智能的多源数据空间关联与分析能力,实现了对电站数据的统一采集、存储、计算、分析 通过该平台,借助空间智能的三维空间建模与实景融合技术,可对电力设施、作业现场进行全天候、无死角监控,及时发现并处理安全隐患,辅助运营管理人员在空间智能构建的孪生场景中直观掌控电站全域态势,全面掌握电站运行状况 这一以空间智能为核心的解决方案,助力实现 “集中监控、少人值守、智能运维” 的智慧光伏电站建设目标,相关经验也将在更多项目中推广复制。
通过在电厂、风电、变电站、光伏发电、电力管廊等多个核心场景的深度落地,以空间智能为内核的视频孪生技术,正全方位助力电力行业稳步实现安全、高效、低碳的高质量发展目标。 电厂安防态势、消防态势、设备状态、安全生产态势等全要素数据,依托空间智能实现精准的空间化呈现与一张图整合,实现综合态势一张图管理、业务功能一体化应用,辅助管理者全面掌控电厂全域运行状态,达成人、事、物的统一化空间管理 光伏发电场景在光伏发电场景中,智汇云舟参与建设的视频孪生智慧光伏升压站系统平台,深度融入空间智能技术内核,实现对电站数据的统一采集、存储、计算、分析、监视与报送。 基于空间智能的全域感知能力,对电力设施、作业现场开展全天候、无死角的空间化监控,可快速识别并定位安全隐患,实现隐患的及时发现与高效处理,辅助运营管理人员全面掌握电站全域运行状况,有效提升电站养护、维修的精准度与效率 这一技术成果,成功助力光伏电站实现 “集中监控、少人值守、智能运维” 的建设目标,其融合空间智能与视频孪生的应用经验,也将在更多光伏项目中推广复制,赋能光伏行业规模化提质增效。
光伏实验气象站的技术架构与应用实践 在光伏产业快速发展与新能源科研不断深入的背景下,光伏实验气象站作为获取精准气象数据与光伏性能参数的核心设备,其技术先进性直接决定了科研成果的可靠性与工程应用的实效性 本文将从技术架构、核心功能模块、数据处理机制及应用拓展方向四个维度,系统解析光伏实验气象站的技术特性。 三、数据处理与质控技术光伏实验气象站的数据处理系统采用 “边缘计算 + 云端分析” 的分层架构。 系统还具备数据补遗功能,基于气象要素相关性模型对缺失数据进行插值处理,补遗准确率≥95%。四、技术升级与应用拓展方向随着光伏技术的发展,实验气象站正朝着智能化、集成化、网络化方向升级。 通过不断提升监测精度、优化数据质量、拓展应用场景,将为高效光伏材料研发、电站优化设计、智能运维策略制定提供更可靠的技术支撑,推动光伏产业向更高效率、更低成本的方向发展。
在全球碳中和目标下,风、光、水等新能源将逐步替代化石能源,风电、光伏发电正成为清洁能源的绝对主力,装机量持续高增。截至 2022 年 3 月底,我国可再生能源发电装机达 10.88 亿千瓦。 Hightopo 的数字孪生 3D 可视化系统能实现风力发电机组、升压站、配电室的漫游巡检和远程监测。 升压站信息可视化海上风电场升压站由两部分组成,分别是海上升压站和陆上开关站。陆上开关站与陆地变电站布置无异。海上升压站采用无人值班方式运行,其管理和控制由陆上的集控中心通过远程方式实行实时监控。 图扑软件 HT 3D 可视化升压站版块高精度建模还原场景内设备,点击相应图标即可快速切换定位至升压站内部结构,助力实现升压站无人值守方式运行。 叶片监测叶片是风机感受风能的“触角”,是风机几大系统中最先承压且承压较重的部件。图扑软件搭建的智能化的监测系统,通过采用航拍倾斜摄影采集回的影像图片和结果,实时反馈叶片运行状态。
我国首座潮光互补型光伏电站——国家能源集团龙源电力浙江温岭潮光互补智能电站30日实现全容量并网发电。这也是我国首次将太阳能和月亮潮汐能互补开发的创新应用。温岭潮光互补智能电站总装机容量100兆瓦。 图扑软件可视化系统的2D面板同时接入了箱变(包括箱变油温、电压和电流)、逆变器(包括今日发电量、总有功功率、总无功功率、总功率因素、逆变器效率)、升压站相关数据,全面监测电站运行状况,由于场景比较大,做了点击设备模型视角拉近处理 随着光伏产业的不断深入发展,各行业也借助了光伏的自身优势开展应用,如光伏农业、光伏渔业、光伏水泵、光伏园区、光伏充电桩、光伏智慧路灯等等。 电力设施关系国计民生,光伏电力不仅为工业园区的运行减碳,农村百姓的屋顶光伏也为双碳目标助力。江苏省扬中市地处长江中下游,光伏产业在其新能源产业中占比达65%,是名副其实的“光伏产业岛”“中国太阳岛”。 将为新西兰国家电网提供频率调节和升压服务,缓解输电和配电拥堵,使并网审批过程更加便捷。
背景与挑战随着光伏电力行业的快速发展,光伏电站的规模和分布范围日益扩大。电力监控系统作为光伏电站的核心平台,其网络安全直接关系到电力生产的稳定性与可靠性。 为了应对上述问题,某光伏电力监控系统网络安全监测项目引入了智能组网技术,结合工业级高性能网络设备,优化了数据采集、传输和安全监测的网络架构设计。网络安全监测项目核心方案1. 项目实施效果通过智能组网技术和工业级网络设备的引入,某光伏电力监控系统网络安全监测项目在以下方面取得了显著成效:1. 总结与展望某光伏电力监控系统网络安全监测项目通过引入智能组网技术和工业级网络设备,成功优化了原有网络架构,在数据采集效率、网络安全性和部署成本等方面实现了显著提升。 在未来,结合边缘计算、AI数据分析等新技术,光伏电力监控系统的智能化和安全性将得到进一步增强,为实现全面的能源安全与高效管理奠定坚实基础。
分布式光伏气象站:为分散电站装上 “智慧之眼”柏峰 【BF-GFQX】在城市的屋顶、工业园区的厂房顶、乡村的大棚上,分布式光伏电站正悄然兴起。 而分布式光伏气象站就像一位 “贴身气象管家”,针对分散场景的特点提供精准监测服务,让每一块光伏板都能在最优环境下发电,成为分布式光伏高效运营的关键支撑。 某电子厂屋顶光伏安装该设备后,通过优化布局使发电量提升了 7%。在户用屋顶光伏场景中,设备成为家庭光伏的 “智能助手”。 它不仅监测影响光伏发电的光照、温度数据,还为大棚种植提供环境参考:当光照强度超过作物需求时,联动遮阳系统调整透光率,在保证作物生长的同时不影响发电;结合湿度数据判断大棚通风需求,避免高湿度环境加速光伏组件老化 未来趋势:智能化与组网化发展随着分布式光伏的快速增长,气象站正朝着智能化、组网化方向升级,更好地服务分散电站集群管理。AI 智能分析成为标配。
在科技飞速发展的当下,光子学与人工智能(AI)的融合成为了前沿热点领域。这一融合不仅为AI的发展注入了新动力,也为光子学开辟了更广阔的应用空间。 混合电光开关存在能耗高、延迟大的问题,而无阻塞光电路开关(OCS)可在光域内进行数据交换,无需光-电-光转换,实现高吞吐量和低延迟。 三、AI辅助光电子设计 3.1 光子器件的端到端优化 传统物理设计技术在优化光子器件性能时存在局限,AI辅助设计技术应运而生。 通过利用以速率方程为基础事实的基于物理学的人工智能建模方法,可以借助自动编码器建立一个具有可解释性的替代激光器模型。 在典型的单节点延迟环光子储层系统中,输入数据通过时间复用注入系统,利用非线性节点和延迟反馈,单个动态节点就能处理复杂系统的信息,实现高速处理(见图19)。