Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: გააკეთეთ კავშირები ზემოთ ბლოკის დიაგრამის გამოყენებით
- ნაბიჯი 2: ჩაწერეთ კოდი და დააკვირდით შედეგებს
- ნაბიჯი 3: მზის პანელი წარმოქმნის მაქსიმალურ ძაბვას 2.02 V დაკვირვების მიხედვით
- ნაბიჯი 4: ძაბვის სენსორი აგზავნის ამ მნიშვნელობას არდუინოს
- ნაბიჯი 5: Arduino აგზავნის ამ მნიშვნელობას ციფრული ქინძისთავებით 8051 მიკროკონტროლის პორტში 1
- ნაბიჯი 6: 8051 -თან დაკავშირებული Bluetooth მოდული აგზავნის ამ მნიშვნელობას მობილურ ტელეფონში
- ნაბიჯი 7: 8051 ასევე დაკავშირებულია LCD- თან, რომელიც აჩვენებს მზის პანელების მიერ წარმოქმნილ ძაბვას, როგორც "v = 2p02" სადაც P არის "
- ნაბიჯი 8: აკონტროლეთ ტვირთები სხვა Bluetooth მოდულის საშუალებით რელეს გამოყენებით
- ნაბიჯი 9: ორი დაკავშირებული დატვირთვა შეიძლება ჩართოთ ან გამორთოთ საჭიროებების შესაბამისად
- ნაბიჯი 10: კვლევის ნაშრომი
ვიდეო: მზის ენერგიაზე მომუშავე ელექტროსადგურის დისტანციური მონიტორინგისა და განაწილების სისტემა: 10 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18
ამ პროექტის მიზანია ენერგიის მონიტორინგი და განაწილება ენერგეტიკულ სისტემებში (მზის ენერგიის სისტემები). ამ სისტემის დიზაინი აბსტრაქტულად არის განმარტებული შემდეგნაირად. სისტემა შეიცავს მრავალ ბადეს დაახლოებით 2 მზის პანელებით თითოეულ ბადეში, სადაც თითოეული პანელი უკავშირდება მიმდინარე სენსორს, რომლის გამომუშავება მინი მინიკონტროლერს ეძლევა (Arduino UNO). თითოეული ქსელი ასევე დაკავშირებულია ტემპერატურის სენსორთან, ძაბვის სენსორთან და მიმდინარე სენსორთან, რომლის გამომავალი დაკავშირებულია მინი მიკროკონტროლერთან (Arduino UNO). ყველა მინი მიკროკონტროლიდან გამომავალი გადაეცემა მთავარ მიკროკონტროლერს (8051), რომელიც თავის მხრივ უკავშირდება Bluetooth მოდულს (HC-05). მთავარი მიკროკონტროლი (8051) ამუშავებს ყველა მიღებულ მონაცემს მინი მიკროკონტროლერებიდან (Arduino UNO) და აჩვენებს მას დაკავშირებულ LCD ეკრანზე და ასევე აგზავნის ამ მონაცემებს მომხმარებლისთვის Bluetooth მოდულის საშუალებით (HC-05). მომხმარებელი დისტანციურად აკონტროლებს მონაცემებს სმარტფონის საშუალებით Bluetooth ტერმინალის აპლიკაციის გამოყენებით. მომხმარებელი აგზავნის სიგნალს სხვა Bluetooth მოდულზე (HC-05), რომელიც დაკავშირებულია სხვა მიკროკონტროლერთან (Arduino Uno), რომელიც შემდეგ აკონტროლებს რელეს მომხმარებლის მიერ გაგზავნილი სიგნალის საფუძველზე. ენერგიის სისტემა (მზის ენერგიის სისტემა) ასევე დაკავშირებულია ყველა რელეზე. ახლა, Arduino UNO– ს საკონტროლო სიგნალი გამოიყენება სარელეო გადართვისთვის და ენერგიის სისტემიდან ენერგია შესაბამისად ნაწილდება. ასე ვაკვირდებით და ვანაწილებთ ენერგიას ელექტროსადგურებიდან (მზის ენერგიის სისტემა).
კომპონენტების ჩამონათვალი ასეთია: 1. მზის პანელები
2. მიმდინარე სენსორი ACS712
3. ძაბვის სენსორი
4. ტემპერატურის სენსორი LM35
5. ციფრული კონვერტერის ანალიზი ADC0808
6. მიკროკონტროლერი 8051
7. 16X2 LCD დისპლეი
8. BLUETOOTH მოდული
9. მობილური აპლიკაცია
10. ARDUINO UNO
11. რელეი
12. ტვირთები (ვენტილატორი, შუქი, სხვა)
ნაბიჯი 1: გააკეთეთ კავშირები ზემოთ ბლოკის დიაგრამის გამოყენებით
ფიგურაში მოცემული კავშირები მარტივია და უნდა მოხდეს ნაჩვენები გზით. რის შემდეგაც კოდები მომდევნო ეტაპზე უნდა დაიწვას არდუინოში და 8051 მიკროკონტროლერში.
ნაბიჯი 2: ჩაწერეთ კოდი და დააკვირდით შედეგებს
კოდისთვის ეწვიეთ GitHub ბმულს.
github.com/aggarwalmanav8/Remote-Power-Mon..
ჩაწერეთ ეს კოდი ყველა არსებულ მიკროკონტროლერში.
ახლა დააკვირდით შედეგებს, როგორც ეს მითითებულია შემდგომ ნაბიჯებში
ნაბიჯი 3: მზის პანელი წარმოქმნის მაქსიმალურ ძაბვას 2.02 V დაკვირვების მიხედვით
ნაბიჯი 4: ძაბვის სენსორი აგზავნის ამ მნიშვნელობას არდუინოს
ნაბიჯი 5: Arduino აგზავნის ამ მნიშვნელობას ციფრული ქინძისთავებით 8051 მიკროკონტროლის პორტში 1
ნაბიჯი 6: 8051 -თან დაკავშირებული Bluetooth მოდული აგზავნის ამ მნიშვნელობას მობილურ ტელეფონში
ნაბიჯი 7: 8051 ასევე დაკავშირებულია LCD- თან, რომელიც აჩვენებს მზის პანელების მიერ წარმოქმნილ ძაბვას, როგორც "v = 2p02" სადაც P არის"
ნაბიჯი 8: აკონტროლეთ ტვირთები სხვა Bluetooth მოდულის საშუალებით რელეს გამოყენებით
მზის პანელების მიერ წარმოქმნილი ძაბვის მიხედვით, მომხმარებელს შეუძლია აკონტროლოს დატვირთვები Bluetooth– ის სხვა მოდულის საშუალებით, რელეს გამოყენებით, რომელიც დაკავშირებულია სხვა Arduino– ს ენერგიის განაწილების კონტროლერში.
ნაბიჯი 9: ორი დაკავშირებული დატვირთვა შეიძლება ჩართოთ ან გამორთოთ საჭიროებების შესაბამისად
ნაბიჯი 10: კვლევის ნაშრომი
ეს პროექტი ასევე გამოქვეყნებულია ჩემ მიერ კვლევითი სტატიის სახით. წაიკითხეთ იგი დამატებითი ინფორმაციისთვის.
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_i…
გირჩევთ:
ბატარეაზე მომუშავე ოფისი. მზის სისტემა აღმოსავლეთ/დასავლეთის მზის პანელებითა და ქარის ტურბინით ავტომატური გადართვით: 11 საფეხური (სურათებით)
ბატარეაზე მომუშავე ოფისი. მზის სისტემა აღმოსავლეთ/დასავლეთის მზის პანელებითა და ქარის ტურბინით ავტომატური გადართვით: პროექტი: 200 კვადრატულ ფუტი ოფისს სჭირდება ბატარეა. ოფისი ასევე უნდა შეიცავდეს ყველა კონტროლერს, ბატარეას და ამ სისტემისთვის საჭირო კომპონენტებს. მზის და ქარის ენერგია დატენავს ბატარეებს. არის უმნიშვნელო პრობლემა მხოლოდ
DIY მზის ენერგიაზე მომუშავე ავტომატური ქუჩის განათება: 3 ნაბიჯი
DIY მზის ენერგიაზე მომუშავე ავტომატური ქუჩის განათება: ჩემი სახლი მდებარეობს სოფლად, ასე რომ, ჩემი სახლის წინ ქუჩა მთლიანად ბნელია, როდესაც საერთოდ არ არის შუქი. აქ მე გავაკეთე მზის ენერგიაზე მომუშავე ქუჩის შუქი, რომელიც ავტომატურად ირთვება მზის ჩასვლისას და ჩაქრება მზის ამოსვლისას. ის იყენებს მზის პანელს, როგორც
მზის ენერგიაზე მომუშავე ტერარიუმი: 15 ნაბიჯი (სურათებით)
მზის ენერგიაზე მომუშავე ტერარიუმი: კითხვა: რას მიიღებთ, როდესაც გადაფარავთ ღამის შუქს ჯართის საშუალებით? A: მზის ენერგიაზე მომუშავე ტერარიუმი! მე მზის ენერგიაზე მომუშავე ბაღის ნათურების გაფუჭებული კომპლექტი შევქმენი ამ მინი ტერარიუმის სცენის შესაქმნელად რა ის ასახავს სალონს, რომელიც მე და ჩემმა მეგობარმა ვიქირავეთ
მზის ენერგიაზე მომუშავე რობოტი: 17 ნაბიჯი (სურათებით)
მზის ენერგიაზე მომუშავე რობოტი: ცოტა ხნის წინ მე გავაკეთე ათობით რობოტი, რომლებიც უმეტესწილად შთაგონებული იყო BEAM Robotics– ით. მათთვის, ვინც უცნობია, BEAM ძირითადად არის რობოტების მშენებლობის სპეციალური მეთოდი, რომელიც აქცენტს აკეთებს ბიოლოგიაზე, ელექტრონიკაზე, ესთეტიკასა და მექანიკაზე (აქედან გამომდინარე აკრონია
მზის ენერგიაზე მომუშავე "ჭკვიანი" WiFi კონტროლირებადი სარწყავი სისტემა: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
მზის ენერგიით აღჭურვილი 'ჭკვიანი' WiFi კონტროლირებადი სარწყავი სისტემა: ეს პროექტი იყენებს eBay– დან სტანდარტულ DIY მზის და 12 ვ ნაწილებს, Shelly IoT მოწყობილობებთან ერთად და openHAB– ის ძირითად პროგრამირებას, რათა შეიქმნას ხელნაკეთი, მთლიანად მზის ენერგიაზე მომუშავე, ჭკვიანი ბაღის ელექტრო ქსელი და სარწყავი setup.System მაჩვენებლები: Fu