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    太陽(yáng)能電池板自動(dòng)跟蹤電路設(shè)計(jì)

    2013-08-20 12:57:02宋文龍王禹淇
    節(jié)能技術(shù) 2013年4期
    關(guān)鍵詞:定位器差值光照

    李 珺,宋文龍,王禹淇

    (東北林業(yè)大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150040)

    能源對(duì)于人類在社會(huì)中的生存和發(fā)展是至關(guān)重要的。隨著人類步入21世紀(jì),科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的腳步逐步加快,各國(guó)對(duì)能源的消耗也是與日俱增,對(duì)能源的開發(fā)利用也是越來越猛烈。但是能源問題不僅表現(xiàn)在資源匱乏上面,還表現(xiàn)在傳統(tǒng)能源在使用的過程中出現(xiàn)對(duì)環(huán)境的嚴(yán)重污染上面。太陽(yáng)能作為一種新興的綠色能源,正得到迅速的推廣應(yīng)用[1]。為了緩解化石燃料的消耗殆盡,光伏發(fā)電被列為21新世紀(jì)重要的研究項(xiàng)目來應(yīng)對(duì)資源以及環(huán)境問題[2-5]。1997年美國(guó)和歐洲相繼宣布“百萬屋頂光伏計(jì)劃”[6],我國(guó)太陽(yáng)電池的生產(chǎn)能力從1984年以前的年產(chǎn)200千瓦躍到1988年的4.5兆瓦[7],截止2008年底,我國(guó)太陽(yáng)能光伏電池年產(chǎn)量已達(dá)200萬千瓦,占全球市場(chǎng)的30%以上[8]。如果發(fā)電系統(tǒng)與太陽(yáng)光線角度存在25°偏差,就會(huì)因垂直入射的輻射能減少而使光伏陣列的輸出功率下降10%左右[9]。太陽(yáng)光線垂直入射電池陣列平面時(shí)發(fā)電量最大,實(shí)時(shí)跟蹤太陽(yáng)的方位,充分利用太陽(yáng)能,實(shí)現(xiàn)光線垂直入射,是提高光伏電池發(fā)電效率最有效途徑[10-12]。為實(shí)現(xiàn)更加節(jié)能的道路照明效果,本文以自動(dòng)跟蹤的七點(diǎn)法定位原理作為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)一種控制電路實(shí)現(xiàn)智能路燈可以自動(dòng)跟蹤太陽(yáng),保證了太陽(yáng)對(duì)電池板的照射角度,最大限度的提高太陽(yáng)能的利用率,達(dá)到節(jié)約能源的目的。

    1 太陽(yáng)能自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)

    本硬件系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)的功能有光敏二極管采集的模擬量信號(hào),單片機(jī)對(duì)電壓差動(dòng)信號(hào)的處理比較,以及單片機(jī)控制步進(jìn)電機(jī)朝太陽(yáng)的位置轉(zhuǎn)動(dòng)[13]。

    選用光敏二極管作為太陽(yáng)光跟蹤系統(tǒng)的光電轉(zhuǎn)換元件,用于七點(diǎn)法太陽(yáng)定位器。3D俯視圖如圖1。

    圖1 七點(diǎn)法定位裝置3D俯視圖

    由于高度角的變化緣于季節(jié)變化,所以變化不大[14]。太陽(yáng)能跟蹤系統(tǒng)主要跟蹤的是方向角的變化。假設(shè)太陽(yáng)光線垂直照射到定位器上面時(shí),各光敏二極管接受的光伏量相同,那么通過I/V轉(zhuǎn)換調(diào)理電路后,輸出電壓差值應(yīng)為零。當(dāng)太陽(yáng)光與太陽(yáng)光電池板角度過大時(shí)由于圓筒筒壁的格擋,D5、D6接收不到太陽(yáng)光輻射,而輸出電壓差值不等于零,經(jīng)過放大電路放大信號(hào)和A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)為數(shù)字信號(hào)送到單片機(jī)控制器中,控制器根據(jù)差值控制步進(jìn)電機(jī)快速轉(zhuǎn)換方向跟蹤太陽(yáng)方位角。當(dāng)D5、D6接收到太陽(yáng)光時(shí),開始精確跟蹤。當(dāng)太陽(yáng)光與定位器基本垂直時(shí),由于D1、D2所受的光輻射量相同,因此輸出電壓差值等于零。檢測(cè)不到太陽(yáng)的方位角變化。由于圓筒的遮蔽,太陽(yáng)光斜著照射使D5、D6接收的光輻射量不同,輸出電壓差值輸出電壓差值不等于零,經(jīng)過放大電路放大信號(hào)然后送到帶有A/D轉(zhuǎn)換器的單片機(jī)控制器中轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),控制器根據(jù)數(shù)字信號(hào)的差值控制步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)換方向垂直于太陽(yáng)光線。垂直時(shí)輸出電壓差值等于零控制器控制步進(jìn)電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng),達(dá)到跟蹤太陽(yáng)的目的。

    1.1 單片機(jī)的選擇

    太陽(yáng)自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)的控制器的核心是單片機(jī),控制器不僅接收采集的光電信號(hào)和時(shí)鐘信號(hào),還要驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)跟蹤太陽(yáng)。本文選用宏晶科技公司推出的STC12C5410AD型號(hào)單片機(jī)。

    1.2 單片機(jī)與各部分的管腳連接

    當(dāng)陽(yáng)光照到光敏二極管 D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7的時(shí)候,光敏二極管產(chǎn)生光電流,光電流通過反相放大器產(chǎn)生電壓信號(hào)。D1、D2、D3和 D4、D5、D6的電壓信號(hào)分別通過差分放大電路得到電壓信號(hào)差值,再把差值送到單片機(jī)的A/D接口,控制器根據(jù)差值的大小正負(fù)控制電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)。而D7的電壓信號(hào)直接送到單片機(jī)的A/D接口。

    1.3 時(shí)鐘電路以及復(fù)位電路

    圖2 D1和D2差分電路結(jié)構(gòu)圖

    圖3 D7差分電路結(jié)構(gòu)圖

    本控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)結(jié)合了光電式跟蹤與時(shí)鐘式跟蹤。以哈爾濱為例,由于哈爾濱冬夏兩季的光照時(shí)間差別較大,因此把跟蹤裝置的時(shí)間設(shè)置在8時(shí)~18點(diǎn)之間。采用時(shí)鐘電路判斷跟蹤的時(shí)間段。由于四年為一個(gè)閏年,需要具有閏年及月份自動(dòng)修正功能的時(shí)鐘芯片,此處采用DS1302芯片。D1、D2、D3和D4、D5、D6采用相同差分電路,故圖2、圖3給出D1和D2、D7兩部分時(shí)鐘電路。每天早8點(diǎn)跟蹤裝置都要啟動(dòng)跟蹤,單片機(jī)要重新上電工作,因此復(fù)位工作能夠保證控制器各部件的初始啟動(dòng)。單片機(jī)沒有復(fù)位的功能,所以復(fù)位工作需要單片機(jī)和外部電路聯(lián)合才能實(shí)現(xiàn)。當(dāng)復(fù)位信號(hào)是高電平時(shí),機(jī)器每經(jīng)過一個(gè)周期復(fù)位電路需要采樣一次,如果復(fù)位端持續(xù)高電平兩周期以上的時(shí)候,則單片機(jī)復(fù)位。通電瞬間,電路充電,然后復(fù)位段產(chǎn)生正脈沖令單片機(jī)復(fù)位。

    2 程序設(shè)計(jì)

    本文以哈爾濱市為例,由于哈爾濱地處于我國(guó)東北地區(qū),冬夏兩個(gè)季節(jié)光照時(shí)間差別較大。因此,綜合一年四季光照時(shí)間,設(shè)定光電式跟蹤時(shí)間為8時(shí)~16時(shí)。其余時(shí)間由于光照較弱,如采用自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),則采集的太陽(yáng)能不劃算,因此采光板固定采集太陽(yáng)能節(jié)省了能源。當(dāng)程序啟動(dòng)后。跟蹤裝置處在最開始的位置即太陽(yáng)東升的位置。單從時(shí)間上看,當(dāng)時(shí)間在8時(shí)之前,系統(tǒng)默認(rèn)固定采光。8時(shí)以后采用光電式跟蹤,當(dāng)時(shí)間到達(dá)16時(shí),跟蹤裝置停止跟蹤,固定采光。21時(shí)以后天完全黑了,跟蹤裝置開始復(fù)位,準(zhǔn)備第二天的采光。當(dāng)然,如果是陰雨天,光照量不足,在8時(shí)到16時(shí)之間系統(tǒng)會(huì)優(yōu)先判斷光輻射量的大小,當(dāng)光照度大于8 000 Lux時(shí)[9],采用光電式跟蹤;當(dāng)光照度小于8 000 Lux時(shí)采用時(shí)序自動(dòng)跟蹤。

    2.1 光電式跟蹤設(shè)計(jì)

    作為最主要的跟蹤方式-光電式跟蹤方式,依靠七點(diǎn)法定位器硬件實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)工作的時(shí)候,當(dāng)時(shí)間在8時(shí)到16時(shí)之間,如果光照度大于8 000 Lux,則啟用光電式跟蹤。設(shè)定位器的3個(gè)差值信號(hào)△u12、△u34、△u56,與參考電壓 Uref比較。首先方位角的粗跟蹤信號(hào)△u12和參考電壓比較,若△u12>Uref,說明此時(shí)光線與采光板的角度偏大,于是步進(jìn)電機(jī)快速調(diào)整位置,再次比較直到△u12小于參考電壓。再將△u34與參考電壓比較,進(jìn)行跟蹤裝置的微調(diào)整。最后是高度角的調(diào)整。

    2.2 時(shí)序式跟蹤設(shè)計(jì)

    當(dāng)天氣為陰雨天時(shí),這時(shí)候光照量不足,則改為時(shí)序式跟蹤作為光電式跟蹤的輔助跟蹤方式。由于每天地球自轉(zhuǎn)一周,假設(shè)時(shí)鐘系統(tǒng)規(guī)定跟蹤器每N分鐘次轉(zhuǎn)動(dòng)的角度是X值,那么一天跟蹤器應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)的次數(shù)NUMr及角度X如式(1)、式(2)。

    3 結(jié)論

    (1)本文采用七點(diǎn)法定位器完成光照信號(hào)的采集。選擇了光敏二極管作為光敏元件,設(shè)計(jì)了七點(diǎn)法定位器的結(jié)構(gòu),達(dá)到應(yīng)用路燈所需跟蹤范圍,且設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,便于未來的推廣應(yīng)用。

    (2)在STC12C5410AD單片機(jī)的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)系統(tǒng)控制器。集成了數(shù)模轉(zhuǎn)換器,使運(yùn)算效率更為準(zhǔn)確和高效,同時(shí)抗干擾能力增強(qiáng),單片機(jī)的指令代碼和傳統(tǒng)51完全兼容,相比89c51單片機(jī)速度提高約10倍。

    (3)根據(jù)光照條件選擇跟蹤方式。在白天光照良好的情況下采用光電跟蹤。凌晨或傍晚,采用時(shí)序跟蹤,夜晚復(fù)位。如果陰雨天氣光照不理想,采用時(shí)序跟蹤。在其他條件相同的情況下使用該跟蹤系統(tǒng)的路燈比未使用時(shí)發(fā)電效率提高35%。

    本文設(shè)計(jì)的太陽(yáng)能跟蹤控制電路,具有成本低、效率高、實(shí)用性強(qiáng)等特點(diǎn),能夠?qū)崿F(xiàn)白天所收集的太陽(yáng)光發(fā)電量為夜晚照明所用,極大程度節(jié)省夜晚城市光照所消耗的電能,達(dá)到綠色環(huán)保效果。此外不同地區(qū)光照時(shí)間不同,可以通過調(diào)整閾值以及時(shí)間點(diǎn),充分的吸收太陽(yáng)能,到21世紀(jì)末,太陽(yáng)能將核能取而代之占據(jù)第一位,對(duì)太陽(yáng)能的開發(fā)以及利用具有樂觀的應(yīng)用前景[15]。

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