Turinys:

Saulės elektrinės nuotolinio maitinimo stebėjimo ir paskirstymo sistema: 10 žingsnių
Saulės elektrinės nuotolinio maitinimo stebėjimo ir paskirstymo sistema: 10 žingsnių

Video: Saulės elektrinės nuotolinio maitinimo stebėjimo ir paskirstymo sistema: 10 žingsnių

Video: Saulės elektrinės nuotolinio maitinimo stebėjimo ir paskirstymo sistema: 10 žingsnių
Video: 4G belaidė kamera su saulės baterija 60W 30Ah (su SIM kortelės jungtimi) 2024, Liepa
Anonim
Image
Image

Šio projekto tikslas - stebėti ir paskirstyti elektros energijos (saulės energijos sistemų) energiją. Šios sistemos konstrukcija abstrakčiai paaiškinta taip. Sistemoje yra keli tinklai su maždaug 2 saulės kolektoriais kiekviename tinkle, kur kiekvienas skydas yra prijungtas prie srovės jutiklio, kurio išėjimas perduodamas mini mikrovaldikliui („Arduino UNO“). Kiekvienas tinklelis taip pat yra prijungtas prie temperatūros jutiklio, įtampos jutiklio ir srovės jutiklio, kurių išėjimas yra prijungtas prie mini mikrovaldiklio („Arduino UNO“). Visų mini mikrovaldiklių išvestis perduodama pagrindiniam mikrovaldikliui (8051), kuris savo ruožtu yra prijungtas prie „Bluetooth“modulio (HC-05). Pagrindinis mikrovaldiklis (8051) apdoroja visus gautus duomenis iš mini mikrovaldiklių („Arduino UNO“) ir rodo juos prie prijungto LCD, taip pat siunčia šiuos duomenis naudotojui per „Bluetooth“modulį (HC-05). Vartotojas nuotoliniu būdu stebi duomenis per išmanųjį telefoną naudodamas „Bluetooth“terminalo programą. Vartotojas siunčia signalą į kitą „Bluetooth“modulį (HC-05), kuris yra prijungtas prie kito mikrovaldiklio („Arduino Uno“), kuris tada valdo relę pagal vartotojo siunčiamą signalą. Maitinimas iš elektros sistemos (saulės energijos sistemos) taip pat yra prijungtas prie visų relių. Dabar „Arduino UNO“valdymo signalas naudojamas relėms perjungti, o maitinimas iš elektros sistemos atitinkamai paskirstomas. Taip mes stebime ir paskirstome energiją iš elektrinių (saulės energijos sistemos).

Komponentų sąrašas yra toks: 1. SAULĖS PANELIAI

2. ESAMASIS JUTIKLIS ACS712

3. ĮTAMPOS JUTIKLIS

4. TEMPERATŪROS JUTIKLIS LM35

5. Skaitmeninio keitiklio ANALOGAS ADC0808

6. MICROCONTROLLER 8051

7. 16X2 LCD EKRANAS

8. BLUETOOTH MODULIS

9. MOBILUSIS TAIKYMAS

10. ARDUINO UNO

11. RELEJAS

12. KROVOS (VENTILIATORIUS, ŠVIESA ir kt.)

1 veiksmas: užmegzkite ryšius naudodami aukščiau pateiktą bloko schemą

Remiantis stebėjimais, saulės kolektorius sukuria maksimalią 2,02 V įtampą
Remiantis stebėjimais, saulės kolektorius sukuria maksimalią 2,02 V įtampą

Paveiksle pateiktos jungtys yra paprastos ir turi būti padarytos taip, kaip parodyta. Po to kodai kitame žingsnyje turi būti sudeginti „Arduino“ir 8051 mikrovaldikliuose.

2 žingsnis: sudeginkite kodą ir stebėkite rezultatus

Norėdami gauti kodą, apsilankykite „GitHub“nuorodoje.

github.com/aggarwalmanav8/Remote-Power-Mon..

Įrašykite šį kodą visuose esančiuose mikrovaldikliuose.

Dabar stebėkite rezultatus, kaip minėta tolesniuose žingsniuose

3 žingsnis: saulės kolektorius pagal stebėjimus sukuria maksimalią 2,02 V įtampą

4 žingsnis: Įtampos jutiklis siunčia šią vertę „Arduino“

Įtampos jutiklis siunčia šią vertę „Arduino“
Įtampos jutiklis siunčia šią vertę „Arduino“

5 žingsnis: „Arduino“siunčia šią vertę per skaitmeninius kaiščius į 8051 mikrovaldiklio 1 prievadą

„Arduino“siunčia šią vertę per skaitmeninius kaiščius į 8051 mikrovaldiklio 1 prievadą
„Arduino“siunčia šią vertę per skaitmeninius kaiščius į 8051 mikrovaldiklio 1 prievadą

6 veiksmas: „Bluetooth“modulis, prijungtas prie 8051, siunčia šią vertę į mobilųjį telefoną

Prie „8051“prijungtas „Bluetooth“modulis siunčia šią vertę į mobilųjį telefoną
Prie „8051“prijungtas „Bluetooth“modulis siunčia šią vertę į mobilųjį telefoną

7 veiksmas: 8051 taip pat prijungtas prie skystųjų kristalų ekrano, kuriame saulės kolektorių sukurta įtampa rodoma kaip „v = 2p02“, kur P yra „“

8051 taip pat prijungtas prie skystųjų kristalų ekrano, kuriame saulės kolektorių sukurta įtampa rodoma kaip „v = 2p02“, kur P yra „.“
8051 taip pat prijungtas prie skystųjų kristalų ekrano, kuriame saulės kolektorių sukurta įtampa rodoma kaip „v = 2p02“, kur P yra „.“

8 veiksmas: valdykite apkrovas naudodami kitą „Bluetooth“modulį naudodami relę

Valdykite apkrovas naudodami kitą „Bluetooth“modulį naudodami relę
Valdykite apkrovas naudodami kitą „Bluetooth“modulį naudodami relę

Atsižvelgiant į saulės baterijų sukurtą įtampą, vartotojas gali valdyti apkrovas per kitą „Bluetooth“modulį, naudodamas relę, kuri yra prijungta prie kito „Arduino“maitinimo paskirstymo valdiklyje.

9 veiksmas: dvi prijungtas apkrovas galima įjungti arba išjungti pagal poreikius

Du prijungtus krovinius galima įjungti arba išjungti pagal poreikius
Du prijungtus krovinius galima įjungti arba išjungti pagal poreikius

10 veiksmas: iš naujo ieškokite popieriaus

Šį projektą aš taip pat paskelbiau mokslinio straipsnio pavidalu. Perskaitykite jį, kad gautumėte daugiau informacijos.

papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_i…

Rekomenduojamas: