一种光伏电站工程项目信息化管理系统的制作方法

文档序号:11231517阅读:555来源:国知局
一种光伏电站工程项目信息化管理系统的制造方法与工艺

本发明涉及一种光伏电站工程项目信息化管理系统,属于光伏电站项目管理技术领域。



背景技术:

光伏电站是指与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统,属国家政策鼓励的绿色能源项目。传统的光伏电站工程施工大多使用人工记录和抽样检测的方式实现工程质量的管理和跟踪,效率较低且存在以下主要的问题:(1)未实现光伏组件级的制造、出厂、运输、安装、验收全生命周期自动化闭环质量管理;(2)工程施工无针对光伏组件等核心设备的有效定位记录手段,无法实现光伏组件级别的安装检查、复检和问题跟踪管理;(3)光伏组件安装位置信息与组件信息未实现一一对应,组件安装完成后无法再跟踪其信息;(4)光伏组件等核心设备的抽检样本通常为来自同一批次、产线或同一安装区域的连续子集,抽检方案具有较大的随意性,无法体现样本全集的随机性和代表性;(5)工程验收阶段需花费大量时间整理大量的表单、记录,容易出现疏漏和错误。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种光伏电站工程项目信息化管理系统,实现光伏组件级的全生命周期自动化闭环质量管理。

为解决上述技术问题,本发明提供一种光伏电站工程项目信息化管理系统,包括多个光伏组件,服务器,客户端,无线数据接收装置和无线条形码读取装置;若干个光伏组件串联构成光伏组件组串,若干个光伏组件组串连接在一起构成方阵;每个光伏组件上均贴有条形码,无线条形码读取装置读取各光伏组件的条形码,并传输至无线数据接收装置,无线数据接收装置接收无线条形码读取装置传输的光伏组件扫码信息,并传送到客户端,客户端将光伏组件扫码信息上传到服务器,由服务器通过检索新录入的信息与数据库中已有的信息进行比对,对光伏组件的信息、条形码的正确性和唯一性进行校验;

所述服务器包括数据处理单元、磁盘阵列、交换机;所述数据处理单元和磁盘阵列通过硬件内部总线相连;所述数据处理单元用于对工程项目进行信息管理、进度跟踪、质量检测和生成报表;所述磁盘阵列用于存储管理系统中数据;所述交换机为服务器提供外部web接口;

所述客户端包括具备上网功能的个人pc和web浏览器;所述个人pc为客户端提供运行环境,用于数据处理、上传以及用户基本操作;所述web浏览器为用户提供人机交互接口,用于用户进行工程项目信息查询、进度跟踪、质量检测;

所述客户端创建光伏电站的工程项目,该工程项目涵盖项目的基本信息、产品信息、工程进度跟踪、质量跟踪,用户通过客户端对项目文件、预算、业务流程、任务分配、工程进度、质量检测进行跟踪。

前述的无线数据接收装置由接收天线和数据传输单元组成;所述无线数据接收装置通过接收天线接收无线条形码读取装置的扫码信息,并通过数据传输单元传送至客户端。

前述的数据传输单元为usb数据线。

前述的无线条形码读取装置包括激光扫码枪和无线传输模块;所述激光扫码枪用于识别光伏组件的条形码,所述无线传输模块将扫码获得的信息实时传输到无线数据接收装置。

前述的激光扫码枪具备功能键盘和液晶显示界面。

前述的无线条形码读取装置为手持设备。

前述的为每个光伏组件组串设定一个基准组件,激光扫码枪从基准组件开始按照顺序逐个扫描光伏组件组串中每个光伏组件的条形码,并由管理系统自动对其位置信息进行编码和储存,实现“安装位置-组件编号”信息快速录入。

前述的为每一个光伏组件建立一个全生命周期的质量档案,所述质量档案存储在磁盘阵列中,从光伏组件的生产开始,记录其唯一的序列号;在出厂前,记录光伏组件的技术参数;在验货阶段,记录光伏组件的抽检日期、批次、检验内容、检验结果以及对问题组件的处理情况;在施工安装阶段,记录光伏组件的安装位置;在运维阶段,记录光伏组件的日常巡检、清洁保养、更换备品信息。

本发明的有益效果为:

本发明将每个光伏组件的生产信息、安装位置、质检情况、运维情况一一对应,建立电站设备质量控制数据库,实现质量问题的精确管理、跟踪和修复,实现了光伏组件的全生命周期的质量管理。

本发明可提升光伏电站质量,节约电站建设和运维成本,为业主和运营商提供光伏电站工程项目有效管理的解决方案;通过对组件的全生命周期的质量跟踪管理,节约电站运维成本,直接提高项目收益;通过对各环节的质量监督和闭环控制,为业主的资产提供了有力的质量保证。

附图说明

图1为本发明的管理系统结构示意图;

图2为服务器的结构示意图;

图3为无线条形码读取装置的结构示意图;

图4为光伏组件安装位置示意图。

具体实施方式

下面对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。

如图1所示,本发明的光伏电站工程项目信息化管理系统,包括多个光伏组件1,服务器2,客户端3,无线数据接收装置4,无线条形码读取装置5。其中,

光伏组件为光伏电站发电最小单元,每个光伏组件上均贴有条形码。

无线条形码读取装置5读取各光伏组件的条形码,无线数据接收装置4可接收无线条形码读取装置5传回的光伏组件扫码信息,并通过usb接口传送到客户端3。客户端3和服务器2由广域网连接。

客户端3实时将光伏组件扫码信息上传到服务器2,由服务器2通过检索新录入的信息与数据库中已有的信息进行比对,对光伏组件的信息、条形码的正确性和唯一性进行校验。

无线数据接收装置4由接收天线、数据传输单元组成。无线数据接收装置4通过接收天线接收无线条形码读取装置5的扫码信息,并通过数据传输单元传送至客户端3。本发明中数据传输单元为usb数据线。

客户端3包括具备上网功能的个人pc、web浏览器。个人pc用于为管理系统客户端提供运行环境和必要的数据处理、上传和用户基本操作等功能;web浏览器用于为用户提供人机交互接口,用于用户进行项目信息查询、进度跟踪、质量检测等工作。

服务器2用于对光伏电站的工程项目进行管理。

如图2所示,服务器2包括数据处理单元21、磁盘阵列22、交换机23。数据处理单元21和磁盘阵列22通过硬件内部总线相连;数据处理单元21主要用于对工程项目进行信息管理、进度跟踪、质量检测、生成报表等;磁盘阵列22主要用于存储管理系统中数据;交换机23主要用于为服务器2提供外部web接口。

如图3所示,无线条形码读取装置5包括激光扫码枪51和无线传输模块52。激光扫码枪51可以正确识别全部标准的条形码,并具有功能键盘,液晶显示界面,可为用户提供可视化操作界面以及扫描、录入等功能选择。无线传输模块52可将扫码获得的数据实时传输到客户端,并通过客户端传输到服务器做后台数据处理及存储。

进一步的,无线条形码读取装置为手持设备。

如图4所示,多个光伏组件1串联构成光伏组件组串6,多个光伏组件组串连接在一起构成方阵7。光伏组件1为方阵7中最小发电单元。当使用者定位光伏组件安装位置时,为每个光伏组件串设定一个基准组件,无线条形码读取装置基于基准组件实现光伏组件递增式的“安装位置-组件编号”信息快速录入。

本发明中以光伏组件组串6的首个光伏组件为基准组件,激光扫码枪51从基准组件开始按照顺序逐个扫描光伏组件组串6中每个光伏组件的条形码,并由管理系统自动对其位置信息进行编码和储存,管理系统将识别出光伏组件的条形码以及顺序增加的安装位置信息,实现“安装位置-组件编号”信息快速录入。通过对项目中的场区、方阵、组串进行编号和定位,工作人员在光伏组件组串的起始位置定位光伏组件组串中第1个光伏组件的位置,系统可根据该基准定位,自动采用增量记录光伏组件组串中其他组件的位置。并将光伏组件组串的位置信息实时传送至服务器,在服务器实现光伏组件位置信息与光伏组件序列号一一对应,使安装后的组件级信息得到有效的跟踪和管理。

为每一个光伏组件在数据库中建立一个全生命周期的质量档案,该质量档案存储在磁盘阵列22中,实现用数据库管理每一个光伏组件的全部信息。从光伏组件的生产开始,记录其唯一的序列号,可跟踪光伏组件的晶硅电池片的来源、生产日期。在出厂前,记录光伏组件的技术参数,如功率、工作电压、工作电流、最大功率等信息。在验货阶段,记录光伏组件的抽检日期、批次、检验内容、检验结果以及对问题组件的处理情况,实现组件级的全生命周期闭环质量管理。在施工安装阶段,记录光伏组件的安装位置,包括所属的场区、方阵、组串及它在组串中的位置。在运维阶段,记录光伏组件的日常巡检、清洁保养、更换备品等信息。当发现质量问题时,可精确定位问题组件的安装位置,并跟踪其出厂时基础信息,为运维人员提供有效的定位问题、分析问题、解决问题的方法,实现光伏组件在安装后跟踪其质量问题并形成有效的闭环管理。

本发明在光伏组件信息的基础上,根据样本数量、抽检水平生成随机的抽检方案。检测人员根据抽检方案,对光伏组件检验后,系统自动记录并生成检验结果,极大地提高了光伏组件检测效率。

应用时,用户在客户端3登录系统,创建光伏电站的工程项目,该工程项目涵盖项目的基本信息、产品信息、工程进度跟踪、质量跟踪等模块。服务器2可根据用户上传的工程项目信息(项目概况、项目地图等)创建该项目的管理模板,用户使用信息化手段进行项目管理。在工程项目创立时即创建文档跟踪,对项目可行性研究、项目手续类审批文件、项目建设阶段施工资料、项目验收阶段资料进行统一管理。在项目验收阶段可自动列出项目相关的全部资料,充分保证项目资料的完整性,也极大的节省整理资料的时间。同时也完成了项目资料的存档,不致项目资料遗失。

用户可通过客户端3对项目文件、预算、业务流程、任务分配、工程进度、质量检测及问题跟踪等方面实现光伏电站的信息化和自动化管理。

采用本发明可增强组件抽检方案的科学性。传统的组件抽检方案具有较大的随意性,通常采取按托盘抽取的方式,抽检的试样具有一定的连续性,无法充分体现抽样的随机性。本发明在组件信息的基础上,根据样本数量、抽检水平生成随机的抽检方案。检测人员根据抽检方案,对组件检验后,系统自动记录并生成检验结果,极大地提高了组件检测效率。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。

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