一种光伏组件数据通信方法、系统以及光伏组件装置

    公开(公告)号:CN113259919A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110518230.7

    申请日:2021-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种光伏组件数据通信方法、系统以及光伏组件装置,属于光伏技术领域。通过本发明实施例所提供的技术方案,使得光伏组件装置通过蓝牙组件向邻近光伏组件装置发送组件级信息,包括电压、电流、功率和温度运行状态参数的数据包,实现数据在网络层的发送、中继、接收,再通过蓝牙网关进行代理,最终采取适用于现场安装的不同通信方式(包括但不限于RS485、4G、5G、NB‑IoT、LoRa、wifi、蓝牙mesh组网),在能源管理平台上发布所需的指定消息。极大程度地降低了光伏组件装置信息采集和人工运维成本,有效地解决了当下光伏新能源直流侧信息化“最后1公里”短板问题,实现了电站性能和功能的100%透明,从而提高了光伏电站的运维效率。

    一种防窃电的智能电表
    82.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112684232A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202110139023.0

    申请日:2021-02-01

    Abstract: 本发明涉及一种防窃电的智能电表,包括处理器、进线接线端和出线接线端,还包括多个隔热板以及多个与所述处理器连接的第一温度传感器,所述进线接线端之间通过所述隔热板隔开,一个第一温度传感器用于采集一个进线接线端的温度,所述处理器用于在多个进线接线端中温度最高值与最低值的差值大于等于第一阈值时,向服务器上报报警信息。通过进线接线端的温度检测实现窃电检测,一旦进线接线端之间的温度差大于等于设定阈值,则说明可能存在窃电行为。温度检测可靠,很难存在人为干预的情况,因此本发明不仅可以实现窃电检测,而且检测手段可靠,成本相对较低。

    一种改进型AdaBoost算法的电能表计量数据故障分析方法

    公开(公告)号:CN111551888A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010328901.9

    申请日:2020-04-23

    Abstract: 本发明公开一种改进型AdaBoost算法的电能表计量数据故障分析方法,涉及电能计量检测技术领域,解决的技术问题是传统技术中数据处理速度慢,数据管理方式滞后,应用效率低。本发明构建出包括计量检测层、数据传输层、数据融合计算层和数据应用层的四层架构,将物联网技术、大数据分析技术、数据通讯技术结合起来,实现了电能表计量检测故障数据的感测、传递、分析、计算以及上层数据的监测,使得电能管理用户能够远程、在线、实时监测电能表计量故障信息。本发明的智能化水平大大提高,处理数据的能力大大增强,能够在10s内对大量的多维度数据进行处理,有利于用户快速从错综复杂的多纬度数据信息中获取电能表检测信息。

    光伏板的清洁装置
    85.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221515345U

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202323470631.3

    申请日:2023-12-20

    Abstract: 一种光伏板的清洁装置,包括运动组件、连接组件和刮刷组件;运动组件的各工型轮均匀设置在U型槽的内部,用以卡接在光伏板的上沿运动,各辅助轮以能够在光伏板上滚动的方式均匀设置在连接组件的下端,第一驱动组件与工型轮驱动连接,用以带动整个装置在光伏板表面运动;连接组件的上端与U型槽连接,下端与刮刷组件连接;刮刷组件的第二驱动组件的固定端固定在连接组件的下端,其伸缩端与往复运动组件固定连接,用以通过控制第二驱动组件的伸缩量调节刮板在光伏板上的刮刷位置;往复运动组件的下端固定连接刮板,用以在执行清洁作业时控制刮板在预设行程范围内做往复运动。本方案能够适用于不同宽度的光伏板,且能够提高对光伏板的清洁度。

    一种清洁机器人用驱动装置

    公开(公告)号:CN221467667U

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202323209557.X

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本申请公开了一种清洁机器人用驱动装置,通过防滑履带可增大其与太阳能面板的摩擦力,同时通过设置在防滑履带外的第一、第二防滑凹槽,可进一步增大防滑履带与太阳能面板的摩擦力,确保清扫机器在清扫过程中的稳定性。借助距离传感器可确定出驱动装置与太阳能面板边侧的距离及行进的方向,避免运行过程中从太阳能面板的边缘处落下。悬挂装置可确保在清洁机器人遇到凸起时,仍然与太阳能面板接触,提高清扫效果。通过陀螺仪可确定驱动装置的行走角度和旋转速度,通过设置的相机可采集太阳能面板上的图像信息,确保清洁机器人的行走路径,进一步避免清洁机器人从太阳能面板的边缘处落下。确保清洁机器人走遍整个太阳能面板,提高清扫效果和效率。

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