Оглавление:

Система удаленного мониторинга и распределения электроэнергии на солнечной электростанции: 10 шагов
Система удаленного мониторинга и распределения электроэнергии на солнечной электростанции: 10 шагов

Видео: Система удаленного мониторинга и распределения электроэнергии на солнечной электростанции: 10 шагов

Видео: Система удаленного мониторинга и распределения электроэнергии на солнечной электростанции: 10 шагов
Видео: Семинар Применение разработок CEST для обеспечения наблюдаемости и управления электрическими сетями 2024, Июль
Anonim
Image
Image

Целью этого проекта является мониторинг и распределение энергии в энергосистемах (солнечные энергосистемы). Конструкция этой системы поясняется в аннотации следующим образом. Система содержит несколько сетей с примерно двумя солнечными панелями в каждой сетке, каждая из которых подключена к датчику тока, выход которого передается на мини-микроконтроллер (Arduino UNO). Каждая сетка также подключена к датчику температуры, датчику напряжения и датчику тока, выход которого подключен к мини-микроконтроллеру (Arduino UNO). Выходной сигнал всех мини-микроконтроллеров передается на главный микроконтроллер (8051), который, в свою очередь, подключен к модулю Bluetooth (HC-05). Главный микроконтроллер (8051) обрабатывает все полученные данные от мини-микроконтроллеров (Arduino UNO) и отображает их на ЖК-дисплее, подключенном к нему, а также отправляет эти данные через модуль Bluetooth (HC-05) пользователю. Пользователь удаленно контролирует данные через смартфон с помощью приложения Bluetooth Terminal. Пользователь отправляет сигнал другому модулю Bluetooth (HC-05), который подключен к другому микроконтроллеру (Arduino Uno), который затем управляет реле на основе сигнала, отправленного пользователем. Питание от энергосистемы (солнечной энергосистемы) также подключено ко всем реле. Теперь управляющий сигнал от Arduino UNO используется для переключения реле, и питание от энергосистемы распределяется соответствующим образом. Так мы отслеживаем и распределяем электроэнергию от электростанций (солнечная энергетическая система).

Список компонентов следующий: 1. СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

2. ДАТЧИК ТОКА ACS712

3. ДАТЧИК НАПРЯЖЕНИЯ

4. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ LM35

5. АНАЛОГ НА ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ADC0808

6. МИКРОКОНТРОЛЛЕР 8051

7. ЖК-ДИСПЛЕЙ 16X2

8. МОДУЛЬ BLUETOOTH

9. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

10. ARDUINO UNO

11. РЕЛЕ

12. НАГРУЗКИ (ВЕНТИЛЯТОР, СВЕТИЛЬНИК И Т. Д.)

Шаг 1. Выполните соединения, используя приведенную выше блок-схему

Согласно наблюдениям, солнечная панель генерирует максимальное напряжение 2,02 В
Согласно наблюдениям, солнечная панель генерирует максимальное напряжение 2,02 В

Соединения, показанные на рисунке, просты и должны выполняться показанным способом. После чего коды на следующем шаге нужно записать в микроконтроллеры Arduino и 8051.

Шаг 2. Запишите код и наблюдайте за результатами

Посетите ссылку GitHub для получения кода.

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

Запишите этот код во все присутствующие микроконтроллеры.

Теперь наблюдайте за результатами, указанными в дальнейших шагах.

Шаг 3: Согласно наблюдениям, солнечная панель генерирует максимальное напряжение 2,02 В

Шаг 4: датчик напряжения отправляет это значение в Arduino

Датчик напряжения отправляет это значение в Arduino
Датчик напряжения отправляет это значение в Arduino

Шаг 5: Arduino отправляет это значение через цифровые контакты в порт 1 микроконтроллера 8051

Arduino отправляет это значение через цифровые контакты в порт 1 микроконтроллера 8051
Arduino отправляет это значение через цифровые контакты в порт 1 микроконтроллера 8051

Шаг 6. Модуль Bluetooth, подключенный к 8051, отправляет это значение на мобильный телефон

Модуль Bluetooth, подключенный к 8051, отправляет это значение на мобильный телефон
Модуль Bluetooth, подключенный к 8051, отправляет это значение на мобильный телефон

Шаг 7: 8051 также подключен к ЖК-дисплею, который отображает напряжение, генерируемое солнечными панелями, как «v = 2p02», где P равно «.»

8051 также подключен к ЖК-дисплею, который отображает напряжение, генерируемое солнечными панелями, как «v = 2p02», где P - «.»
8051 также подключен к ЖК-дисплею, который отображает напряжение, генерируемое солнечными панелями, как «v = 2p02», где P - «.»

Шаг 8: Управление нагрузкой через другой модуль Bluetooth с помощью реле

Управление нагрузкой через другой модуль Bluetooth с помощью реле
Управление нагрузкой через другой модуль Bluetooth с помощью реле

В зависимости от напряжения, генерируемого солнечными панелями, пользователь может управлять нагрузкой через другой модуль Bluetooth, используя реле, которое подключено к другому Arduino в контроллере распределения питания.

Шаг 9: Две подключенные нагрузки могут быть включены или выключены в соответствии с потребностями

Две подключенные нагрузки могут быть включены или выключены в соответствии с потребностями
Две подключенные нагрузки могут быть включены или выключены в соответствии с потребностями

Шаг 10: исследовательский документ

Этот проект я также опубликовал в виде исследовательской статьи. Прочтите его для получения дополнительной информации.

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

Рекомендуемые: