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智能建筑中太陽(yáng)能自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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智能建筑中太陽(yáng)能自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)設(shè)計(jì)

一、太陽(yáng)能自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)方案

目前,常用的太陽(yáng)能自動(dòng)跟蹤方式有三種,即光電跟蹤、太陽(yáng)高度角跟蹤以及二者相結(jié)合的混合跟蹤方式。其中,光電跟蹤方式采用了閉環(huán)控制形式,累積誤差小、準(zhǔn)確度高;但其光電探測(cè)器易受天氣和雜散光等影響,對(duì)周?chē)褂铆h(huán)境要求較高。太陽(yáng)高度角跟蹤方式(也叫視日運(yùn)行軌跡跟蹤方式)包括單軸跟蹤和雙軸跟蹤兩種方式。此種跟蹤方式不易受外界影響、工作可靠性高;但由于其采用的是開(kāi)環(huán)控制形式,導(dǎo)致跟蹤累積誤差較大;且需要安裝定位精準(zhǔn)。綜合分析比較,本文采用光電跟蹤與太陽(yáng)高度角跟蹤相結(jié)合的混合跟蹤方式。可根據(jù)使用情況的變化靈活切換不同的跟蹤方式,以實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)的功能互補(bǔ),提高其跟蹤精度和運(yùn)行的穩(wěn)定性。

二、系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)

結(jié)合太陽(yáng)能自動(dòng)跟蹤方式的分析比較,本文給出了一個(gè)基于STM32控制器的太陽(yáng)能自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)方案;且具有控制簡(jiǎn)單、低成本、高性能的特點(diǎn)。該系統(tǒng)主要由太陽(yáng)能跟蹤控制器、檢測(cè)模塊、步進(jìn)電機(jī)模塊等組成。其中,太陽(yáng)能跟蹤控制器作為系統(tǒng)的核心部分,又包括電源模塊、LCD顯示模塊、AD轉(zhuǎn)換模塊、串口通信模塊等;同時(shí)采用STM32核心芯片連接各個(gè)模塊控制整個(gè)太陽(yáng)能自動(dòng)跟蹤裝置,并保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。系統(tǒng)各部分硬件組成形式及其功能如下。(1)太陽(yáng)能跟蹤控制器選用STMicroelectronics公司的STM32F103VET6作為主控芯片。該芯片含有精密外設(shè)且可靠性高,具有簡(jiǎn)單實(shí)用、功耗低、可擴(kuò)展性強(qiáng)等特點(diǎn)。其電源模塊采用12V供電電源形式,通過(guò)LM2596、SPX1117芯片轉(zhuǎn)換之后可輸出5V、3.3V、2.85V、1.8V、1.5V等不同電壓以供給各模塊使用。串口模塊選用CH340G芯片,可提供RS232和RS485兩種接口形式;主要用于STM32控制器與LCD顯示模塊、GPS模塊的通信。LCD顯示模塊選用3.2寸TFT-LCD,具有顯示速度快、操作方便等特點(diǎn)。作為太陽(yáng)能跟蹤系統(tǒng)的重要組成部分,該控制器主要用于接收和處理各傳感器信息、控制步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)、選擇合適的太陽(yáng)能跟蹤方式以及實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)工作狀態(tài)等。(2)傳感器檢測(cè)模塊包括光電池傳感器、高度角傳感器、方位角傳感器和信號(hào)處理電路等。主要用于檢測(cè)太陽(yáng)光照強(qiáng)度、執(zhí)行機(jī)構(gòu)角度與方位偏移量等信息,并利用信號(hào)處理電路進(jìn)行轉(zhuǎn)換、放大處理,以輸出給控制器使用。(3)GPS模塊作為太陽(yáng)能跟蹤系統(tǒng)中觀(guān)測(cè)地的定位設(shè)備,選用的是u-blox公司的NEO-6M模塊;主要用于確定觀(guān)測(cè)點(diǎn)地理經(jīng)度和緯度等信息。(4)步進(jìn)電機(jī)模塊選用的是56BYGH630DJP電機(jī)型式,并利用ULN2003驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。通過(guò)對(duì)高度角步進(jìn)電機(jī)與方位角步進(jìn)電機(jī)的控制,實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能電池板的轉(zhuǎn)動(dòng),以達(dá)到太陽(yáng)能實(shí)時(shí)跟蹤的目的。

三、系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)

根據(jù)太陽(yáng)能自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu),本文采用模塊化的設(shè)計(jì)思想進(jìn)行系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)。其軟件部分主要包括時(shí)鐘模塊、太陽(yáng)高度角跟蹤模塊以及光電跟蹤模塊。工作過(guò)程為:首先,系統(tǒng)開(kāi)機(jī)初始化并進(jìn)行復(fù)位檢查。然后進(jìn)入主程序,利用傳感器檢測(cè)太陽(yáng)光照強(qiáng)度,并判斷是否滿(mǎn)足系統(tǒng)啟動(dòng)條件;若滿(mǎn)足,則系統(tǒng)啟動(dòng)進(jìn)入太陽(yáng)高度角跟蹤模式;如不滿(mǎn)足,則延時(shí)一段時(shí)間重新判斷。當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)入太陽(yáng)高度角跟蹤模式之后,利用傳感器再次檢測(cè)太陽(yáng)光照強(qiáng)度是否夠強(qiáng);若足夠,則系統(tǒng)進(jìn)入光電跟蹤模式;否則,重新判斷光照強(qiáng)度決定是否進(jìn)入太陽(yáng)高度角跟蹤模式。

結(jié)語(yǔ)

能源危機(jī)和建筑能耗問(wèn)題使得建筑技術(shù)與太陽(yáng)能技術(shù)相結(jié)合,形成的光伏建筑一體化必將成為智能建筑未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。因此,本文在分析太陽(yáng)能技術(shù)與智能建筑中的應(yīng)用情況以及傳統(tǒng)太陽(yáng)能跟蹤裝置缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了一個(gè)基于STM32控制器的智能建筑太陽(yáng)能自動(dòng)跟蹤控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要由太陽(yáng)能跟蹤控制器、檢測(cè)模塊、步進(jìn)電機(jī)模塊等組成;滿(mǎn)足跟蹤精度要求,能夠有效提高太陽(yáng)能利用率,具有較高的應(yīng)用價(jià)值和廣闊的市場(chǎng)前景。

作者:張興超 單位:昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院電氣與信息工程學(xué)院