當前位置:首頁 > 單片機 > 單片機
[導讀]太陽能是已知的最原始的能源,它干凈、可再生、豐富,而且分布范圍廣,具有非常廣闊的利用前景。但太陽能利用效率低,這一問題一直影響和阻礙著太陽能技術的普及,如何提高太陽能利用裝置的效率,始終是人們關心的話題,太陽能自動跟蹤系統(tǒng)的設計為解決這一問題提供了新途徑,從而大大提高了太陽能的利用效率。

太陽能是已知的最原始的能源,它干凈、可再生、豐富,而且分布范圍廣,具有非常廣闊的利用前景。但太陽能利用效率低,這一問題一直影響和阻礙著太陽能技術的普及,如何提高太陽能利用裝置的效率,始終是人們關心的話題,太陽能自動跟蹤系統(tǒng)的設計為解決這一問題提供了新途徑,從而大大提高了太陽能的利用效率。

跟蹤太陽的方法可概括為兩種方式:光電跟蹤和根據(jù)視日運動軌跡跟蹤。光電跟蹤是由光電傳感器件根據(jù)入射光線的強弱變化產(chǎn)生反饋信號到計算機,計算機運行程序調(diào)整采光板的角度實現(xiàn)對太陽的跟蹤。光電跟蹤的優(yōu)點是靈敏度高,結構設計較為方便;缺點是受天氣的影響很大,如果在稍長時間段里出現(xiàn)烏云遮住太陽的情況,會導致跟蹤裝置無法跟蹤太陽,甚至引起執(zhí)行機構的誤動作。

而視日運動軌跡跟蹤的優(yōu)點是能夠全天候實時跟蹤,所以本設計采用視日運動軌跡跟蹤方法和雙軸跟蹤的辦法,利用步進電機雙軸驅動,通過對跟蹤機構進行水平、俯仰兩個自由度的控制,實現(xiàn)對太陽的全天候跟蹤。該系統(tǒng)適用于各種需要跟蹤太陽的裝置。該文主要從硬件和軟件方面分析太陽自動跟蹤系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)。

系統(tǒng)總體設計

本文介紹的是一種基于單片機控制的雙軸太陽自動跟蹤系統(tǒng),系統(tǒng)主要由平面鏡反光裝置、調(diào)整執(zhí)行機構、控制電路、方位限位電路等部分組成。跟蹤系統(tǒng)電路控制結構框圖如圖1所示,系統(tǒng)機械結構示意圖如圖2所示。

 

任意時刻太陽的位置可以用太陽視位置精確表示。太陽視位置用太陽高度角和太陽方位角兩個角度作為坐標表示。太陽高度角指從太陽中心直射到當?shù)氐墓饩€與當?shù)厮矫娴膴A角。太陽方位角即太陽所在的方位,指太陽光線在地平面上的投影與當?shù)刈游缇€的夾角,可近似地看作是豎立在地面上的直線在陽光下的陰影與正南方的夾角。系統(tǒng)采用水平方位步進電機和俯仰方向步進電機來追蹤太陽的方位角和高度角,從而可以實時精確追蹤太陽的位置。上位機負責任意時刻太陽高度角和方位角的計算,并運用軟件計算出當前狀況下俯仰與水平方向的步進電動機運行的步數(shù),將數(shù)據(jù)送給跟蹤系統(tǒng)驅動器,單片機接收上位機送來的數(shù)據(jù),驅動步進電機的運行。系統(tǒng)具有實現(xiàn)復位、水平方位的調(diào)整,俯仰方向的調(diào)整,太陽的跟蹤及手動校準等功能。

硬件電路設計

1 跟蹤系統(tǒng)驅動器接口電路

跟蹤系統(tǒng)中微處理器選用89系列性價比高和功耗低的89C52。74HC14芯片是6非門施密特觸發(fā)器,與P1.1和P1.2口相連,控制方位限位信號。74HC240芯片,八反相三態(tài)緩沖器/線驅動器,用于數(shù)據(jù)緩沖及總線驅動。系統(tǒng)使用兩片74HC240芯片,通過P0口引腳控制,兩片74HC240的16個輸出引腳作為步進電機驅動電路的輸入控制信號,分別控制步進電機俯仰方向和水平方位的正反轉。系統(tǒng)與上位機的通信選用MAX485接口芯片,由P1.0口控制其收發(fā)狀態(tài)。驅動器接口電路如圖3所示。

 

2 步進電機驅動電路

步進電動機是一種用電脈沖信號進行控制,并將電脈沖信號轉換成相應角位移的執(zhí)行器。在跟蹤系統(tǒng)中,以74HC240的16個輸出信號作為步進電機驅動器的輸入控制信號,用以控制步進電機俯仰方向和水平方位的正反轉。圖4所示的是步進電機一路驅動電路圖,系統(tǒng)共有四路驅動電路,分別驅動步進電機俯仰方向和水平方位的正反轉。

其中,水平方位電機由D7,D6,D5,D4驅動;俯仰方向電機由D3,D2,D1,D0驅動。跟蹤裝置中步進電機選用42BYG250C型,步矩角1.8°。水平俯仰方向步進電機運行的最大角度是360°,共需運行20000步。減速器的傳動比為1:100,即電機轉動100°時水平轉臺相應轉動1°。以步進電機1.8°的步距角計算,當鏡面裝置的水平轉臺轉動1°時,步進電機發(fā)出100/1.8個脈沖,由此可以計算平面鏡法向量的方位角為a時步進電機發(fā)出的脈沖數(shù)為100α/1.8個。步進電機動作頻率可手動設置,默認情況下,步進電機每隔15s動作一次。

 

3 限位信號采集電路

采用光電耦合器與電壓比較器電路組成的微機步進電機限位電路,其電路圖如圖5所示。

 

限位電路中利用雙三態(tài)門來控制步進電機的脈沖通路。工作原理是:在到達限位位置之前,光耦導通,電壓比較器LM393的反向輸入端有信號,允許步進電機控制脈沖從此通過。當限位桿到達限位位置時,擋住了光耦的光通路,使LM393的反向輸入端無信號,步進電機就停止。

軟件設計

太陽自動跟蹤系統(tǒng)的軟件分為兩部分,一是步進電機控制部分,主要由單片機完成。單片機的軟件設計采用模塊化設計的方法,主要分為如下幾個軟件模塊:主程序模塊、串行口中斷處理模塊、正常跟蹤處理模塊、串行口中斷復位處理模塊等。單片機主程序流程圖如圖6所示。

 

軟件的另一部分為PC機部分,PC機軟件部分主要是負責任意時刻太陽位置的計算并運用軟件計算出當前狀況下俯仰與水平方向步進電機運行的步數(shù),并將數(shù)據(jù)送給跟蹤系統(tǒng)驅動器。與單片機通信的部分使用VC++中的MSComm控件來編譯串口通訊的應用程序,采用MSComm32.OCX控件。使用控件的屬性進行串口設置,使用控件的事件驅動進行串口響應,使用控件的方法完成串行口接收和發(fā)送數(shù)據(jù)。PC機通信流程圖如圖7所示。

上位機控制系統(tǒng)具有實現(xiàn)復位、水平方位的調(diào)整,俯仰方向的調(diào)整,太陽位置的跟蹤、手動校準及計算當日數(shù)據(jù)等功能。其中“設置”按鈕,可進行地方經(jīng)緯度、波特率、步進電機動作頻率等的設置。上位機可執(zhí)行程序控制界面如圖8所示,圖9所示的是控制主界面下“設置”按鈕的對話框。

試驗觀察數(shù)據(jù)分析

由于影響跟蹤精度的因素很多,不僅跟當?shù)鼐暥?、太陽赤緯角、太陽時角的取值有關,還跟步進電機的精度以及跟蹤轉臺的機械結構有關,因而需要對跟蹤軌跡的程序進行校正。校正采用手動操作,通過控制水平俯仰方位步進電機,使兩個軸帶動平面鏡反光裝置轉動,同時不斷觀察平面鏡反射太陽光的影子,當影子中心剛好聚在指定點時為最佳,記錄下從原點到該點兩軸的步進電機各自走過的步數(shù),根據(jù)實際運行步數(shù)與理論運行步數(shù)之差,可計算得到角度之差,就是高度角和方位角的修正值。校正可以選擇任一天中幾個不同時刻進行。系統(tǒng)在實際運行時,觀察到太陽在正午至下午3點期間,高度角方位角變化曲線存在明顯拐點,變化比較顯著,在此期間內(nèi)系統(tǒng)對太陽位置的跟蹤存在誤差。

表1中列出了2009年1月12日中午至下午三時左右的理論數(shù)據(jù),并用系統(tǒng)的手動校準功能,記錄下不同時刻的步進電機實際運行步數(shù)。

 

為了更準確地得到太陽實際位置的參數(shù)修正值,應在春夏秋冬四季中不同時刻分別觀測記錄數(shù)據(jù),將得到的一組高度角和方位角的校正值,擬合其曲線。用校正系數(shù)校正理論值存入控制程序,可以提高跟蹤精度。

本文介紹的太陽自動跟蹤裝置可以有效地提高太陽能利用率,適用于各種需要跟蹤太陽的裝置。經(jīng)過試驗、測試和實際使用,各項指標均達到了設計要求。本文設計的太陽自動跟蹤裝置是基于視日運動規(guī)律,為使系統(tǒng)具有更高的跟蹤精度,可采用光電傳感器跟蹤校正,構成由視日運動規(guī)律跟蹤和傳感器跟蹤的混合跟蹤系統(tǒng)。隨著太陽能自動跟蹤裝置的廣泛應用,它定會有助于提高綠色能源利用的進程,為環(huán)境保護和提高人民的生活質(zhì)量做出更大的貢獻。

本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或將催生出更大的獨角獸公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

加利福尼亞州圣克拉拉縣2024年8月30日 /美通社/ -- 數(shù)字化轉型技術解決方案公司Trianz今天宣布,該公司與Amazon Web Services (AWS)簽訂了...

關鍵字: AWS AN BSP 數(shù)字化

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國汽車技術公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時1.5...

關鍵字: 汽車 人工智能 智能驅動 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來越多用戶希望企業(yè)業(yè)務能7×24不間斷運行,同時企業(yè)卻面臨越來越多業(yè)務中斷的風險,如企業(yè)系統(tǒng)復雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務連續(xù)性,提升韌性,成...

關鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對日本游戲市場的投資。

關鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會開幕式在貴陽舉行,華為董事、質(zhì)量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關鍵字: 華為 12nm EDA 半導體

8月28日消息,在2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會上,華為常務董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語權最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關鍵字: 華為 12nm 手機 衛(wèi)星通信

要點: 有效應對環(huán)境變化,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升 落實提質(zhì)增效舉措,毛利潤率延續(xù)升勢 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務引領增長 以科技創(chuàng)新為引領,提升企業(yè)核心競爭力 堅持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強核心競爭優(yōu)勢...

關鍵字: 通信 BSP 電信運營商 數(shù)字經(jīng)濟

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺與中國電影電視技術學會聯(lián)合牽頭組建的NVI技術創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會上宣布正式成立。 活動現(xiàn)場 NVI技術創(chuàng)新聯(lián)...

關鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會上,軟通動力信息技術(集團)股份有限公司(以下簡稱"軟通動力")與長三角投資(上海)有限...

關鍵字: BSP 信息技術
關閉
關閉