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太陽(yáng)能板自動(dòng)追光系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

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太陽(yáng)能板自動(dòng)追光系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)【摘要】:傳統(tǒng)的礦物能源瀕臨枯竭,且使用過程中容易造成環(huán)境污染,在這種情況下,可再生的清潔能源的利用顯得日益緊迫。太陽(yáng)能具有可再生、分布地域廣、使用清

【摘要】:傳統(tǒng)的礦物能源瀕臨枯竭,且使用過程中容易造成環(huán)境污染,在這種情況下,可再生的清潔能源的利用顯得日益緊迫。太陽(yáng)能具有可再生、分布地域廣、使用清潔、經(jīng)濟(jì)效益高等優(yōu)勢(shì),是理想的新能源,其開發(fā)使用是解決能源短缺、溫室效應(yīng)和環(huán)境污染等問題的有效途徑。 在傳統(tǒng)的太陽(yáng)能采集裝置中,以固定接收的居多。而采用自動(dòng)接收裝置,可以大大提高太陽(yáng)能的采集效率。本文開發(fā)了一套太陽(yáng)自動(dòng)追蹤系統(tǒng),該系統(tǒng)能夠使得太陽(yáng)能電池板始終垂直于太陽(yáng)光線,最大限度的采集太陽(yáng)能。在保證成本低廉、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的前提下,實(shí)現(xiàn)了較高的跟蹤精度。 本文所研究的太陽(yáng)能板自動(dòng)追光系統(tǒng)以單片機(jī)PIC16F877為控制核心,通過RS485總線與上位機(jī)相連,實(shí)現(xiàn)了集中控制。系統(tǒng)采用的追蹤策略是以視日運(yùn)動(dòng)軌跡追蹤為基礎(chǔ),采用傾角傳感器進(jìn)行誤差校正,保證了系統(tǒng)的精確性和穩(wěn)定性。單片機(jī)控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),使得太陽(yáng)能電池板跟蹤太陽(yáng),并同時(shí)檢測(cè)充電電路和供電電路的工作狀態(tài),當(dāng)出現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)斷開電路。傾角傳感器提供太陽(yáng)能電池板的方位角和傾仰角,反饋給系統(tǒng)進(jìn)行位置校正。上位機(jī)事先計(jì)算出太陽(yáng)在預(yù)定時(shí)刻的方位,通過RS485總線傳送給單片機(jī),負(fù)責(zé)在上下位機(jī)之間的通訊控制,并顯示出各個(gè)太陽(yáng)能控制節(jié)點(diǎn)的工作狀態(tài)。軟件部分采用模塊化設(shè)計(jì)思想,利用C語(yǔ)言編程實(shí)現(xiàn)。 最后的軟硬件聯(lián)合調(diào)試表明,系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)、精確的跟蹤太陽(yáng),滿足了集中控制的要求,達(dá)到了設(shè)計(jì)的目的。 【關(guān)鍵詞】:傾角傳感器 視日運(yùn)動(dòng)軌跡追蹤 太陽(yáng)追蹤 單片機(jī)
【學(xué)位授予單位】:安徽大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2013
【分類號(hào)】:TM615
【目錄】:
  • 摘要3-4
  • Abstract4-6
  • 目錄6-9
  • 第一章 緒論9-20
  • 1.1 課題背景9-13
  • 1.1.1 能源短缺與環(huán)境污染9-10
  • 1.1.2 太陽(yáng)能的優(yōu)勢(shì)10-11
  • 1.1.3 我國(guó)的太陽(yáng)能資源分布11-13
  • 1.2 研究目的及意義13-14
  • 1.3 國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析14-19
  • 1.3.1 太陽(yáng)能利用現(xiàn)狀14-16
  • 1.3.2 太陽(yáng)能追蹤現(xiàn)狀16-19
  • 1.4 論文的主要工作及總體結(jié)構(gòu)19
  • 1.5 本章小結(jié)19-20
  • 第二章 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)20-30
  • 2.1 太陽(yáng)能光電轉(zhuǎn)換原理及設(shè)備構(gòu)成20-22
  • 2.1.1 太陽(yáng)能電池原理及分類20-21
  • 2.1.2 蓄電池原理及使用21-22
  • 2.2 太陽(yáng)追蹤方案22-24
  • 2.2.1 追蹤方案的確定22
  • 2.2.2 視日運(yùn)動(dòng)軌跡中太陽(yáng)位置的計(jì)算22-24
  • 2.3 組網(wǎng)方案24-26
  • 2.3.1 組網(wǎng)方案設(shè)計(jì)與選擇25-26
  • 2.3.2 485簡(jiǎn)介26
  • 2.4 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)26-29
  • 2.5 本章小結(jié)29-30
  • 第三章 硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)30-43
  • 3.1 硬件系統(tǒng)總體方案30-31
  • 3.2 單片機(jī)介紹31-32
  • 3.3 傾角傳感器介紹32-33
  • 3.4 電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)33-34
  • 3.5 時(shí)鐘電路設(shè)計(jì)34-36
  • 3.6 存儲(chǔ)電路設(shè)計(jì)36-39
  • 3.7 485電路模塊39-40
  • 3.8 電流檢測(cè)模塊40-41
  • 3.9 電壓檢測(cè)模塊41-42
  • 3.10 本章小結(jié)42-43
  • 第四章 軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)43-53
  • 4.1 軟件開發(fā)環(huán)境介紹43-45
  • 4.1.1 上位機(jī)軟件開發(fā)環(huán)境介紹43
  • 4.1.2 單片機(jī)軟件開發(fā)環(huán)境介紹43-45
  • 4.2 系統(tǒng)程序總體介紹45
  • 4.3 上位機(jī)程序介紹45-48
  • 4.3.1 上位機(jī)程序流程45-46
  • 4.3.2 通信協(xié)議的建立46-47
  • 4.3.3 主要通信過程分析47-48
  • 4.4 下位機(jī)程序介紹48-52
  • 4.4.1 控制板程序介紹48-50
  • 4.4.2 采集板程序介紹50-52
  • 4.5 本章小結(jié)52-53
  • 第五章 系統(tǒng)調(diào)試與實(shí)現(xiàn)53-56
  • 5.1 調(diào)試工作53-54
  • 5.2 系統(tǒng)測(cè)試54-55
  • 5.3 本章小結(jié)55-56
  • 第六章 總結(jié)展望56-58
  • 6.1 總結(jié)56
  • 6.2 展望56-58
  • 參考文獻(xiàn)58-62
  • 致謝62


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