תוכן עניינים:

מערכת ניטור והפצה מרחוק של תחנת כוח מבוססת שמש: 10 שלבים
מערכת ניטור והפצה מרחוק של תחנת כוח מבוססת שמש: 10 שלבים

וִידֵאוֹ: מערכת ניטור והפצה מרחוק של תחנת כוח מבוססת שמש: 10 שלבים

וִידֵאוֹ: מערכת ניטור והפצה מרחוק של תחנת כוח מבוססת שמש: 10 שלבים
וִידֵאוֹ: ניטור פיסיולוגי מרחוק של בקר - אילן ארבל חברת CATTLE WATCH 2024, יולי
Anonim
Image
Image

מטרת הפרויקט היא לפקח ולהפיץ את הכוח במערכות החשמל (מערכות אנרגיה סולארית). עיצוב מערכת זו מוסבר באופן מופשט כדלקמן. המערכת מכילה רשתות מרובות עם כ -2 פאנלים סולאריים בכל רשת שבה כל לוח מחובר לחיישן זרם שהפלט שלו ניתן למיקרו -בקר המיני (Arduino UNO). כל רשת מחוברת גם לחיישן טמפרטורה, חיישן מתח וחיישן זרם שהפלט שלו מחובר למיקרו הבקר המיני (Arduino UNO). הפלט מכל המיקרו-בקר המיני ניתן למיקרו-בקר הראשי (8051) המחובר בתורו למודול בלוטות '(HC-05). המיקרו-בקר הראשי (8051) מעבד את כל הנתונים המתקבלים מהמיקרו-בקרים המיני (Arduino UNO) ומציג אותם על ה- LCD המחובר אליו וגם שולח נתונים אלה באמצעות מודול בלוטות '(HC-05) למשתמש. המשתמש עוקב מרחוק אחר הנתונים באמצעות סמארטפון באמצעות אפליקציית מסוף Bluetooth. המשתמש שולח אות למודול בלוטות 'אחר (HC-05) המחובר למיקרו-בקר אחר (Arduino Uno) השולט אז בממסר על בסיס האות שנשלח על ידי המשתמש. הכוח ממערכת החשמל (מערכת הסולארית) מחובר גם הוא לכל הממסרים. כעת, אות הבקרה מ- Arduino UNO משמש להחלפת ממסר והספק ממערכת החשמל מופץ בהתאם. כך אנו מפקחים ומפיצים חשמל מתחנות כוח (מערכת חשמל סולארית).

רשימת הרכיבים היא כדלקמן: 1. לוחות שמש

2. חיישן זרם ACS712

3. חיישן מתח

4. חיישן טמפרטורה LM35

5. אנלוגי לממיר דיגיטלי ADC0808

6. מיקרו -בקר 8051

7. תצוגת LCD בגודל 16X2

8. מודול BLUETOOTH

9. יישום נייד

10. ARDUINO UNO

11. ממסר

12. עומסים (מאוורר, אור, וכו ')

שלב 1: צור את החיבורים באמצעות תרשים הבלוק מעל

הפאנל הסולארי מייצר מתח מרבי של 2.02 וולט לפי תצפיות
הפאנל הסולארי מייצר מתח מרבי של 2.02 וולט לפי תצפיות

החיבורים המופיעים באיור פשוטים ויש לבצע אותם בצורה המוצגת. לאחר מכן צריך לשרוף את הקודים בשלב הבא במקדרי מיקרו Arduino ו- 8051.

שלב 2: צרוב את הקוד וצפה בתוצאות

בקר בקישור GitHub לקבלת הקוד.

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

צרוב את הקוד הזה בכל בקרי המיקרו הקיימים.

כעת התבוננו בתוצאות כפי שהוזכרו בשלבים נוספים

שלב 3: הלוח הסולארי מייצר מתח מרבי של 2.02 וולט לפי תצפיות

שלב 4: חיישן המתח שולח ערך זה לארדואינו

חיישן המתח שולח ערך זה לארדואינו
חיישן המתח שולח ערך זה לארדואינו

שלב 5: הארדואינו שולח ערך זה באמצעות הסיכות הדיגיטליות ליציאה 1 של הבקר 8051

הארדואינו שולח ערך זה באמצעות הסיכות הדיגיטליות ליציאה 1 של המיקרו -בקר 8051
הארדואינו שולח ערך זה באמצעות הסיכות הדיגיטליות ליציאה 1 של המיקרו -בקר 8051

שלב 6: מודול ה- Bluetooth המחובר ל- 8051 שולח ערך זה לטלפון הנייד

מודול ה- Bluetooth המחובר ל- 8051 שולח ערך זה לטלפון הנייד
מודול ה- Bluetooth המחובר ל- 8051 שולח ערך זה לטלפון הנייד

שלב 7: 8051 מחובר גם למסך ה- LCD המציג את המתח שנוצר על ידי הפאנלים הסולאריים כ- "v = 2p02" היכן ש- P '.'

8051 מחובר גם למסך ה- LCD המציג את המתח שנוצר על ידי פאנלים סולאריים כ- "v = 2p02" היכן ש- P '.'
8051 מחובר גם למסך ה- LCD המציג את המתח שנוצר על ידי פאנלים סולאריים כ- "v = 2p02" היכן ש- P '.'

שלב 8: שליטה בעומסים באמצעות מודול Bluetooth אחר באמצעות ממסר

לשלוט בעומסים באמצעות מודול Bluetooth אחר באמצעות ממסר
לשלוט בעומסים באמצעות מודול Bluetooth אחר באמצעות ממסר

על פי המתח שנוצר על ידי הפאנלים הסולאריים, המשתמש יכול לשלוט בעומסים באמצעות מודול Bluetooth אחר באמצעות ממסר המחובר לארדואינו אחר בבקר חלוקת הכוח.

שלב 9: ניתן להפעיל או לכבות את שני העומסים המחוברים בהתאם לצרכים

ניתן להפעיל או לכבות את שני העומסים המחוברים בהתאם לצרכים
ניתן להפעיל או לכבות את שני העומסים המחוברים בהתאם לצרכים

שלב 10: נייר חיפוש מחודש

פרויקט זה פורסם גם על ידי בצורה של מאמר מחקר. קראו אותו למידע נוסף.

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

מוּמלָץ: