本发明涉及数据处理技术,尤其涉及一种分布式光伏组件状态检测方法及其系统。
背景技术:
1、在分布式光伏系统中,确保光伏组件的正常运行至关重要,光伏组件是光伏电站的核心组成部分,由于长期在恶劣的户外环境中工作会对光伏组件造成影响,因此,会对光伏组件的状态进行监测,当需要对光伏组件进行维修或检修时,为了确保维修人员的安全,需要对光伏组件进行电气隔离,即便光伏组件断电,如果有光照射到组件表面,仍然会产生电流,所以,在维修过程中,为了防止任何潜在的电气危险,需要使用遮光板阻止光照进入光伏组件,从而实现电气隔离,以此保证人员安全。
2、现有技术中,需要检修人员自身携带遮光板到现场对相应的光伏组件进行遮盖处理,从而实现电气隔离,完成对光伏组件的断电检修,故现有的光伏组件的遮光方式需要人员进行逐一遮盖操作繁琐、效率低,同时,遮挡断电处理时,由于对异常光伏板周围的光伏板没有进行遮挡,导致光线泄露,无法确保光伏组件实现完全的电气隔离。
3、因此,如何依据实际情况对异常光伏板进行自动化遮盖处理,从而快速实现电气隔离,确保人员的安全性,成为亟待解决的问题。
技术实现思路
1、本发明实施例提供一种分布式光伏组件状态检测方法,依据光伏板异常判断是否需要断电遮盖维修,对需遮挡断电的异常光伏板进行自动化密闭遮挡,减少断电时间,提高故障维修场景的安全性能。
2、本发明实施例的第一方面,提供一种分布式光伏组件状态检测方法,包括:
3、基于各分布式区域内光伏组件的状态检测信息确定异常光伏,并确定与所述异常光伏对应的采集装置作为回溯装置;
4、根据历史回溯策略对所述回溯装置的子采集数据 进行间隔回溯处理,得到与所述异常光伏对应的回溯视频发送至管理端;
5、接收管理端对所述回溯视频的判断信息,基于所述判断信息确定与所述异常光伏对应的检修属性,根据所述检修属性确定断电光伏和非断电光伏;
6、基于定向断电策略对所述断电光伏进行处理得到基础遮盖位置 ,根据所述非断电光伏和基础遮盖位置对虚拟光伏空间进行定制更新,得到检修空间发送至管理端。
7、可选地,在第一方面的一种可能实现方式中,所述基于各分布式区域内光伏组件的状态检测信息确定异常光伏,并确定与所述异常光伏对应的采集装置作为回溯装置,包括:
8、获取各分布式区域内光伏组件的状态检测信息 ;
9、确定所述状态检测信息与预设检测信息的比对信息,基于所述比对信息将相应所述光伏组件作为异常光伏,所述分布式区域具有多个采集装置,所述采集装置对相应的多个光伏组件进行图像采集;
10、确定与所述异常光伏对应的采集装置作为回溯装置。
11、可选地,在第一方面的一种可能实现方式中,所述根据历史回溯策略对所述回溯装置的子采集数据进行间隔回溯处理,得到与所述异常光伏对应的回溯视频发送至管理端,包括:
12、获取所述回溯装置所采集的采集数据,并确定所述采集数据中与所述异常光伏对应的采集区作为提取区,所述采集数据包括与多个光伏组件对应的采集区;
13、基于所述提取区对相应所述采集数据进行提取处理,得到与所述异常光伏对应的子采集数据;
14、根据预设时长和预设挑选数量对相应所述回溯装置的子采集数据进行间隔挑选并组合,得到与所述异常光伏对应的回溯视频发送至管理端。
15、可选地,在第一方面的一种可能实现方式中,所述接收管理端对所述回溯视频的判断信息,基于所述判断信息确定与所述异常光伏对应的检修属性,根据所述检修属性确定断电光伏和非断电光伏,包括:
16、接收管理端对所述回溯视频的判断信息;
17、基于所述判断信息确定与所述异常光伏对应的检修属性,所述检修属性包括故障属性和非故障属性;
18、确定所述检修属性为故障属性,将相应所述异常光伏作为断电光伏;
19、确定所述检修属性为非故障属性,将相应所述异常光伏作为非断电光伏。
20、可选地,在第一方面的一种可能实现方式中,所述基于定向断电策略对所述断电光伏进行处理得到基础遮盖位置,包括:
21、确定所述断电光伏的相邻关系,根据所述相邻关系对所述断电光伏进行分组处理得到多个光伏组,接收所述管理端对所述光伏组的操作信息,基于所述操作信息对各所述光伏组进行排序得到检修序列;
22、确定当前时刻对应的预设时间段,获取各所述光伏组对应所述预设时间段的基础遮盖位置以及基础遮盖数量,统计各所述基础遮盖数量得到对应所述检修序列的需求遮盖数量;
23、统计遮光板数量,根据所述遮光板数量和需求遮盖数量的相对数量关系,对所述检修序列进行分组处理得到检修光伏组和/或延后光伏组;
24、控制相应基础遮盖数量的遮光板移动至所述检修光伏组的基础遮盖位置处。
25、可选地,在第一方面的一种可能实现方式中,所述确定当前时刻对应的预设时间段,获取各所述光伏组对应所述预设时间段的基础遮盖位置以及基础遮盖数量,包括:
26、确定当前时刻对应的预设时间段作为当前时间段,获取各所述光伏组中各断电光伏对应所述当前时间段的预设遮盖位置;
27、对多个所述断电光伏的预设遮盖位置进行去重处理,得到所述基础遮盖位置;
28、统计所述基础遮盖位置的数量得到所述基础遮盖数量。
29、可选地,在第一方面的一种可能实现方式中,所述根据所述遮光板数量和需求遮盖数量的相对数量关系,对所述检修序列进行分组处理得到检修光伏组和/或延后光伏组,包括:
30、确定所述遮光板数量小于等于所述需求遮盖数量,依次将所述检修序列中各光伏组的基础遮盖数量进行累加得到累加数量,直至所述累加数量大于所述遮光板数量,确定相应所述光伏组作为定位组;
31、提取所述检修序列中所述定位组前方的所有光伏组作为检修光伏组,并将其余的光伏组作为延后光伏组;
32、确定所述遮光板数量大于所述需求遮盖数量,将所述检修序列中各所述光伏组作为检修光伏组。
33、可选地,在第一方面的一种可能实现方式中,在所述控制相应基础遮盖数量的遮光板移动至所述检修光伏组的基础遮盖位置处之后,还包括:
34、确定所述遮光板数量大于所述需求遮盖数量,根据需求遮盖数量和遮光板数量的差值,得到剩余数量;
35、统计各所述光伏组对应多个预设时间段的基础遮盖位置并去重处理,得到所述光伏组对应的全面遮盖位置;
36、根据相应所述基础遮盖位置对相应所述全面遮盖位置的删除更新,得到所述光伏组对应的剩余遮盖位置;
37、依次统计所述检修序列中各光伏组对应的剩余遮盖位置,得到剩余序列;
38、根据所述剩余数量对所述剩余序列中的所述剩余遮盖位置依次挑选,得到补充遮盖位置;
39、控制相应剩余数量的遮光板移动至所述检修光伏组的补充遮盖位置处。
40、可选地,在第一方面的一种可能实现方式中,所述根据所述非断电光伏和基础遮盖位置对虚拟光伏空间进行定制更新,得到检修空间发送至管理端,包括:
41、调取各分布式区域内光伏组件对应的虚拟光伏空间,所述虚拟光伏空间包括多个虚拟光伏组件;
42、基于所述非断电光伏确定所述虚拟光伏空间中相应的虚拟光伏组件作为第一光伏组件,并调取与所述非断电光伏对应的第一像素值;
43、基于所述断电光伏确定所述虚拟光伏空间中相应的虚拟光伏组件作为第二光伏组件,并调取与所述断电光伏对应的第二像素值;
44、调取与所述遮光板对应的遮盖图层,基于所述检修光伏组的基础遮盖位置确定所述虚拟光伏空间中相应的虚拟光伏组件作为第三光伏组件;
45、根据所述第一像素值对所述虚拟光伏空间中的第一光伏组件进行更新,根据所述第二像素值对所述虚拟光伏空间中的第二光伏组件进行更新,并调取所述遮盖图层叠加至所述虚拟光伏空间中的第三光伏组件的上方,得到检修空间发送至管理端。
46、本发明实施例的第二方面,提供一种分布式光伏组件状态检测系统,包括:
47、确定模块, 基于各分布式区域内光伏组件的状态检测信息确定异常光伏,并确定与所述异常光伏对应的采集装置作为回溯装置;
48、发送模块,根据历史回溯策略对所述回溯装置的子采集数据 进行间隔回溯处理,得到与所述异常光伏对应的回溯视频发送至管理端;
49、判断模块,接收管理端对所述回溯视频的判断信息,基于所述判断信息确定与所述异常光伏对应的检修属性,根据所述检修属性确定断电光伏和非断电光伏;
50、更新模块,基于定向断电策略对所述断电光伏进行处理得到基础遮盖位置 ,根据所述非断电光伏和基础遮盖位置对虚拟光伏空间进行定制更新,得到检修空间发送至管理端。
51、本发明实施例的第三方面,提供一种电子设备,包括:存储器、处理器以及计算机程序,所述计算机程序存储在所述存储器中,所述处理器运行所述计算机程序执行本发明第一方面及第一方面各种可能涉及的所述方法。
52、本发明实施例的第四方面,提供一种存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时用于实现本发明第一方面及第一方面各种可能涉及的所述方法。
53、本发明的有益效果如下:
54、1、本发明可以依据光伏组件的状态检测信息确定异常光伏,调取回溯装置的相关回溯视频判断异常光伏的检修属性,依据定向断电策略对断电光伏进行处理得到基础遮盖位置,通过对异常光伏及其周围光伏组件进行自动化遮盖,快速实现电气隔离,提高故障维修场景的安全性能。首先,本发明依据各分布式区域内光伏组件的状态检测信息确定出异常光伏,同时将异常光伏相对应的采集装置作为回溯装置,根据历史回溯策略将回溯装置采集到的异常光伏所对应的图像作为子采集数据并进行间隔回溯处理,得到异常光伏对应的回溯视频发送至管理端,通过历史回溯策略对子采集数据进行间隔回溯处理,可以减少数据量,节约存储空间和人员查看时间,使得管理人员可以结合历史图像,较为准确的确定故障原因。其次,通过接收到的管理端对回溯视频的判断信息,确定与异常光伏对应的检修属性,以此得到断电光伏和非断电光伏,通过定向断电策略对断电光伏进行处理得到基础遮盖位置,使得本发明可以依据实际情况对光伏组件进行自动化遮盖处理,根据非断电光伏和基础遮盖位置对虚拟光伏空间进行定制更新,得到检修空间发送至管理端,方便人员快速定位出现故障的光伏组件,同时定位目前被遮盖的光伏组件。
55、2、本发明可以通过间隔挑选异常光伏对应的子采集数据生成回溯视频,使得人员可以结合历史的实际情况较为准确的判断故障原因,使得故障判断较为准确,并且减少人员查看时间和数据量。首先,本发明会依据各分布式区域内光伏组件的状态检测信息确定出异常光伏,将异常光伏对应的采集装置作为回溯装置,其次,本发明将回溯装置所采集到的采集数据中与异常光伏对应的采集区作为提取区,将异常光伏对应的提取区中的数据图像提取出来得到子采集数据,对子采集数据依据预设时长和预设数量预设挑选数量进行间隔挑选,将挑选出的图像组合得到异常光伏对应的回溯视频发送到管理端,其中,依据预设时长和预设数量预设挑选数量对子采集数据进行间隔挑选处理,避免收集到的数据冗余,减少数据收集量,实现占比网络空间的合理化,最后,本发明依据接收到对回溯视频的判断信息,得到异常光伏对应的检修属性,确定出相应异常光伏为断电光伏或非断电光伏,可以使得人员合历史的实际情况较为准确的判断故障原因,使得故障判断较为准确,并且减少人员查看时间和数据量。
56、3、本发明可以依据实际情况对异常光伏板进行自动化遮盖处理,快速实现电气隔离,提高检修人员的安全性。首先,本发明将确定出具有相邻关系的断电光伏分组处理得到光伏组,并依据接收到在管理端上的操作信息,将各光伏组排序得到检修序列,通过当前时刻确定出各光伏组对应预设时间段的基础遮盖位置以及基础遮盖数量,同时将各基础遮盖数量统计总和得到需求遮盖数量,其中,本发明对光伏组中的多个断电光伏的预设遮盖位置进行去重处理,方便得到正确的基础遮盖数量,确保遮光板一一遮盖光伏组件,快速实现电气隔离,其次,本发明通过得到的遮光板数量和需求遮盖数量的相对数量关系,将检修序列进行分组处理得到检修光伏组和/或延后光伏组,其中,当遮光板数量小于等于需求遮盖数量时,依据累加数量大于遮光板数量确定相应光伏组作为定位组,将检修序列中定位组前方的所有光伏组作为检修光伏组,并将其余的光伏组作为延后光伏组,以此实现管理端对异常光伏组件的检修优先顺序,当遮光板数量大于需求遮盖数量,则检修序列中各光伏组都可作为检修光伏组,同时,依据剩余序列中的剩余遮盖位置依次挑选得到补充遮盖位置,为了更好的实现电气隔离,确保人员安全,最后,本发明通过控制相应基础遮盖数量的遮光板移动到检修光伏组的基础遮盖位置上进行遮盖,同时,将相应剩余数量的遮光板移动到检修光伏组的补充遮盖位置处进行遮盖,依据实际情况对需遮挡断电的异常光伏板进行自动化遮盖处,无需检修人员自身携带遮光板到现场对光伏组件进行遮盖处理,提高检修工作效率,快速实现电气隔离,确保人员安全。
1.一种分布式光伏组件状态检测方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,
8.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,还包括:
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,
10.一种分布式光伏组件状态检测系统,其特征在于,包括:
