研究目的
设计并开发一个基于ZigBee的无线传感系统,用于全面远程操控太阳能发电系统,包括监测和控制光伏板以最大化能量吸收。
研究成果
为太阳能系统开发的无线传感系统在性能、成本和功耗方面表现优异。该系统具备远程监测与控制功能,能实现高效能量采集,并配备简单而有效的双轴跟踪系统。
研究不足
系统性能可能因不同天气条件和环境而有所变化。每月需根据海拔变化进行手动调整。
1:实验设计与方法选择:
该系统采用Arduino、H桥电机驱动电路和直流电机来调整太阳能光伏板的倾斜角度以跟踪太阳。倾斜旋转每小时进行一次,光伏板向西提前当前时间7.5°倾斜。
2:5°倾斜。 样本选择与数据来源:
2. 样本选择与数据来源:系统监测太阳能光伏板和电池的电压、电流和温度等参数。
3:实验设备与材料清单:
包括太阳能光伏板、H桥电机驱动电路、DC-DC转换电路、XBee Znet 2.5模块、Arduino Uno微控制器、直流电机、电池和六个传感器。
4:5???、Arduino Uno微控制器、直流电机、电池和六个传感器。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:系统根据太阳位置每小时调整倾斜角度,数据通过无线方式传输至计算机进行监测。
5:数据分析方法:
根据能量吸收效率和无线监测系统的有效性评估系统性能。
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Arduino Uno
Arduino
Microcontroller for controlling the tilt angle of the solar PV panel and processing sensor data.
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XBee Znet 2.5
Digi International
Wireless communication module for transmitting sensor data and control commands.
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DC motor
Alters the tilt angle of the solar PV panel.
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H-bridge motor driver circuit
Controls the direction and speed of the DC motor.
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Solar PV panel
Converts sunlight into electricity.
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