光伏发电无线远程监控系统的设计

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光伏远程集控系统解决方案

光伏远程集控系统解决方案
➢ 前后端分离,对外接口统一 ➢ 模块化设计,可分布式部署 ➢ 私密化协议,确保数据安全 ➢ 协议自适应,兼容百家设备 ➢ 数据原始化,一切皆可追溯 ➢ 单机性能强,可接十万设备 ➢ 高可扩展性,从容应对需求
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监控系统—客户端
Web前端产品, 它从用户视角呈 现电站各维度的 数据。
支持安卓和苹果 版本APP、微信 小程序、公众号 等方式登录
光伏远程集控系统方案
目录
CONTENTS
监控系统 应用场景 大屏集控平台 储能监控
01 监控系统
监控系统框架
益邦光伏远程监控系 统,由设备适配层、数据 采集层,服务器层和客户 端层组成,它具备前瞻性 强,组网灵活,功能强大, 用户体验好等特点,可广 泛适用于各类分布式光伏 电站。
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监控系统框架—设备适配层 目前益邦监控已兼容国内各大知名逆变器品牌厂家设备,其
GPRS
RS-232 内置
GPRS Plug
RS-485/RS-232 外置
GPRS RTU
GPRS GPRS GPRS
CloudServe r
ShineMonit or
SmartClient
RS-485/RS-232
外置
SmartBo x
(带GPRS)
SmartLA N
MagicBo x
•可使用串口/USB/RS-232/RS-485与设备通讯 •采用运营商网络,直接连接服务器 •适用于偏远山区、农场等无有线网络环境 •可稳定成熟应用于光伏扶贫项目
可支持所有逆变器品牌(其中包括华为、古瑞瓦特、阳光、三晶、 首航、科仕达、美克、泽众、固德威、特变电工、欧姆尼克、环境检 测仪、汇流箱等设备及一拖多等监控方式。
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太阳能远程监控系统方案-上传

太阳能远程监控系统方案-上传

太阳能远程监控系统方案
一、方案组成:太阳能无线监控系统主要由太阳能供电系统、无线视频传输系统、视频监控系统三个子系统组成。

太阳能供电子系统是由太阳能组件、风力发电机、胶体蓄
电池、智能充放电控制器等组成,太阳能组件和风力发电机将光能转变为电能,经由一台风光互补智能控制器的控制,把电能存储到蓄电池(充电);需要供电时,打开控制器开关接通负载,把蓄电池中的电能提供给负载(放电)。

智能控制器的主要作用是对蓄电池进行充放电管理,当在工作时间内蓄电池供电不足时,控制器自动切断负载供电,对蓄电池进行过放保护;当蓄电池持续充电时,控制器对蓄电池进行过充保护。

蓄电池是在没有日照情况下维持系统工作所需的能量来源,当发生连续阴雨天的情况时就需要蓄电池有足够的电量维持
整个系统的连续工作,因太阳能胶体蓄电池的价格较高,不能因为顾及一年当中会出现几次长的阴雨天而增加系统蓄电池
配置,使系统在大部分时间内蓄电池配置都处在浪费的状态,过多配置蓄电池的结果必然导致成本大幅上升。

所以太阳能供电应用系统应允许发生概率较低的缺电现象,蓄电池独立供电时间一般为4-7天。

二、太阳能视频监控供电系统工作原理:
当太阳光照较强时,太阳能光伏组件产生的电流汇聚到控制器,控制器进行供电监控。

太阳能光伏组件通过控制器给视频监控部件供电,同时将多于的能量储存在储能系统中。

当太阳光照较弱时,太阳能储能单元板的发电满足不了视频监控需求的能量时,负载除从太阳能储能单元板获取能量以外,储能系统同时处于放电状态以满足视频监控稳定运行。

当到夜间、阴天等日照条件不好的情况下,转由储能系统给视频监控供电。

三、报价明细表。

光伏组件的智能监控与预警系统设计

光伏组件的智能监控与预警系统设计

光伏组件的智能监控与预警系统设计随着太阳能光伏发电技术的不断发展和普及,光伏组件的安全运行和性能维护变得愈发重要。

为了提高光伏系统的可靠性和效率,设计一套智能监控与预警系统势在必行。

本文将探讨光伏组件智能监控与预警系统的设计原理、关键技术和应用前景。

一、设计原理光伏组件的智能监控与预警系统旨在通过实时监测光伏组件的工作状态和环境参数,利用数据分析和算法识别异常情况,并及时发出预警信号,以保障光伏系统的安全稳定运行。

其设计原理主要包括以下几个方面:1.1 数据采集与传输:系统通过传感器实时采集光伏组件的电压、电流、温度等参数数据,并通过无线通信技术将数据传输至监控中心。

1.2 数据处理与分析:监控中心对接收到的数据进行处理和分析,运用数据挖掘、机器学习等技术,建立起光伏组件的工作模型和异常识别算法。

1.3 预警机制:基于数据分析结果,系统设定预警阈值,并在光伏组件出现异常情况时及时发出预警通知,以便运维人员及时采取措施进行维护。

二、关键技术为实现光伏组件智能监控与预警系统的设计原理,涉及到多项关键技术的应用:2.1 传感器技术:选择高精度、高稳定性的传感器,实现对光伏组件各项参数的准确监测。

2.2 数据通信技术:采用先进的无线通信技术,如LoRa、NB-IoT等,实现数据的可靠传输和远程监控。

2.3 数据分析技术:运用数据挖掘、人工智能等技术,对大量数据进行分析和处理,提高系统对异常情况的识别能力。

2.4 预警通知技术:利用短信、邮件、APP推送等方式,将预警信息及时通知给相关人员,确保及时响应和处理。

三、应用前景光伏组件智能监控与预警系统的设计不仅可以提高光伏系统的安全性和稳定性,还具有广阔的应用前景:3.1 提高光伏发电效率:及时发现和处理光伏组件的故障和异常情况,最大程度地减少光伏发电系统的停机时间,提高发电效率。

3.2 降低运维成本:通过远程监控和预警系统,可以实现对光伏系统的远程管理和维护,降低人力和物力成本。

光伏发电自动跟踪系统的设计

光伏发电自动跟踪系统的设计

光伏发电自动跟踪系统的设计一、本文概述随着全球能源危机和环境问题的日益严重,可再生能源的开发和利用受到了越来越多的关注。

其中,光伏发电作为一种清洁、可再生的能源形式,具有广泛的应用前景。

然而,传统的光伏发电系统往往存在固定安装、无法有效跟踪太阳位置的问题,导致能量接收效率不高。

因此,本文旨在设计一种光伏发电自动跟踪系统,以提高光伏电池板的能量接收效率,从而推动光伏发电技术的发展和应用。

本文首先介绍了光伏发电的基本原理和现状,分析了传统光伏发电系统存在的问题和不足。

然后,详细阐述了光伏发电自动跟踪系统的设计原理和实现方法,包括硬件设计和软件编程两个方面。

在硬件设计方面,介绍了系统的主要组成部分,如传感器、电机驱动器等,并阐述了它们的工作原理和选型依据。

在软件编程方面,介绍了系统的控制算法和程序流程,包括太阳位置计算、电机控制等。

本文对所设计的光伏发电自动跟踪系统进行了实验验证和性能分析,证明了该系统的有效性和优越性。

也指出了该系统存在的不足之处和改进方向,为未来的研究提供了参考和借鉴。

通过本文的研究和设计,旨在为光伏发电领域提供一种高效、可靠的自动跟踪系统解决方案,推动光伏发电技术的进一步发展和应用,为实现可持续发展和环境保护做出贡献。

二、光伏发电原理及关键技术光伏发电是利用光生伏特效应将光能直接转换为电能的发电方式。

当太阳光照射到光伏电池上时,光子与光伏电池内的半导体材料相互作用,激发出电子-空穴对。

这些被激发的电子和空穴在光伏电池内部电场的作用下分离,形成光生电流,从而实现光能向电能的转换。

光伏发电的关键技术主要包括光伏电池材料的选择、光伏电池的结构设计、光电转换效率的提升以及系统的集成与优化。

光伏电池材料是光伏发电的基础,常用的材料有单晶硅、多晶硅、非晶硅以及薄膜光伏材料等。

不同材料具有不同的光电转换效率和成本,因此在选择时需要综合考虑性能和经济性。

光伏电池的结构设计也是影响光伏发电效率的重要因素。

光伏电站监控方案

光伏电站监控方案

聚光太阳能项目监控方案编制:审核:批准:目录1 概述22 技术要求32.1系统构成32.2硬件构成42.3软件构成53系统功能53。

1模拟量量处理及监视子系统53。

2数字量状态监视子系统53。

3操作权限63。

4事件、报警及事故处理63。

5运行监控73。

6视频监控73。

7在线统计与制表73.8打印管理83.9历史数据库83.10可靠性84集中监控功能95主要控制参数95。

1逆变器95.2汇流箱105.3光伏阵列105.4 光伏阵列(光伏阵列温度测量仪)105.5视频105.6 气象监测仪105.7 主要参数111 概述太阳能光伏电站主要由光伏电池阵列、汇流箱、低压直流柜、逆变柜、交流低压柜、升压变压器等组成,最后产生的高压交流直接并入电网。

前期2MW分为2个独立控制单元,每套单元有独立的监控系统,现场设备间隔层、网络层和站控层三部分组成,采用光纤以太网络实现互联,提供全站设备运行监控、视频监控、运行管理以及远程管理。

2 技术要求发电站监控系统由现场设备间隔层、网络层和站控层三部分组成,采用光纤以太网络实现互联,其典型物理结构如图1。

2.1系统构成(图1)(华电嘉峪关1MW 环网示意图)➢站控层由监控主机和远动通信装置构成,提供全站设备运行监控、视频监控、运行管理。

➢网络层由现场网络交换设备、网络线路、站控层网络交换设备等构成,提供全站运行和监控设备的互联与通信(配有安全可靠地防火墙)。

➢现场设备层/现场设备间隔层由发电设备、配电与计量设备、监测与控制装置、保护与自动装置等构成,提供全站发电运行和就地独立监控功能。

➢发电系统通过增加串行通信到以太网通信的介质转换网关、增加以太网交换机和铺设以太网网络实现现场设备层与站控层的连接,形成中间网络层。

➢对采用串行通信到以太网通信介质转换网关构成的以太网网络系统,网关宜与其接入设备相对集中在现场设备间隔层。

2。

2硬件构成发电站监控系统硬件设备宜由以下三部分构成:站控层设备:包括1台或可选2台运行监控主机、可选1台视频监控主机、可选1台或2台嵌入式远动通信装置、可选打印机、可选音箱等;网络设备:包括网络接口卡、可选介质转换网关、可选以太网交换机、网络连线等;现场设备层:包括逆变器、环境监测仪及其通信装置、直流/交流配电柜及电表、汇流箱、光伏阵列➢站控层主机配置应能满足整个系统的功能要求及性能指标要求,主机台数应与发电站的规划容量相适应。

光伏电站远程视频监控系统解决方案

光伏电站远程视频监控系统解决方案
根据设计图纸和实施方案,进行设备的安装和调 试。
用户培训
对用户进行系统操作和维护培训,确保用户能够 正常使用和维护系统。
后期维护
定期对系统进行检查和维护,保证系统的稳定运 行和延长使用寿命。
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解决方案的效益分析
经济效益分析
降低运维成本
远程视频监控系统可以实时监测 电站设备的运行状态,及时发现 并处理故障,减少现场巡检的频 率,从而降低运维成本。
远程视频监控系统有助于提高 光伏电站的管理水平和技术水 平,推动可再生能源的发展。
展望
技术升级与创新
随着技术的不断进步,远程视频监控系统 将不断升级和创新,提高监控的准确性和
实时性。
拓展应用领域
远程视频监控系统不仅可用于光伏电站的 监控,还可拓展应用于其他可再生能源领 域和工业领域,具有更广泛的应用前景。
提升能源利用效率
通过远程监控系统,可以实时了解电站的运行状 况,优化能源的利用效率,为社会节约能源资源 。
促进清洁能源发展
光伏电站远程视频监控系统的应用,有助于推动 清洁能源的发展,减少对传统能源的依赖,促进 社会可持续发展。
环境效益分析
减少环境污染
光伏电站的运行过程中不产生污染物,远程视频监控系统的应用可 以进一步减少对环境的干扰和污染。
节约土地资源
光伏电站的建设不需要消耗大量的土地资源,远程视频监控系统的 应用可以进一步减少对土地的占用和破坏。
促进生态恢复
光伏电站的建设可以在一定程度上恢复当地的生态环境,远程视频 监控系统的应用可以更好地保护和恢复当地的生态平衡。
05
案例分析述
该解决方案为大型光伏电站提供了一套全面的远程视频监控系统,具备高清晰 度、稳定可靠的特性。通过高清摄像头和智能分析技术,实现对电站的全面监 控,及时发现异常情况,提高电站的安全性和运行效率。

光伏方阵太阳光跟踪监控系统的设计与应用

光伏方阵太阳光跟踪监控系统的设计与应用

光伏方阵太阳光跟踪监控系统的设计与应用光伏方阵是一种利用太阳光发电的系统,随着可再生能源的发展,光伏发电系统在各个领域得到广泛应用。

其中,光伏方阵太阳光跟踪监控系统是一种可以根据太阳光的位置动态调整方阵朝向的系统,以最大化太阳光的接收效率。

本文将探讨光伏方阵太阳光跟踪监控系统的设计与应用。

1.系统设计1.1传感器:系统需要使用光照传感器来监测太阳光的位置,根据光照传感器的反馈信号,系统可以动态调整方阵的朝向。

1.2控制系统:系统需要一个可靠的控制系统来执行方位调整的操作。

控制系统可以基于单片机或者PLC进行设计,实现系统的自动控制。

1.3机械结构:系统的机械结构需要设计成能够支持方阵的运动,同时保证运动的平稳性和准确性。

1.4电气系统:系统需要一个稳定可靠的电气系统来为方阵供电,并确保系统的安全运行。

1.5通信系统:系统可以设计成具有远程监控功能,通过通信系统可以实现对系统状态的实时监测和控制。

2.系统应用2.1太阳能发电场:光伏方阵太阳光跟踪监控系统可以提高光伏发电系统的发电效率,减少系统的运行成本。

2.2太阳能热水器:光伏方阵太阳光跟踪监控系统可以提高太阳能热水器的热水产量,提高系统的利用率。

2.3太阳能光伏建筑:在太阳能光伏建筑中,使用光伏方阵太阳光跟踪监控系统可以充分利用太阳能资源,减少建筑的能耗。

3.系统优势3.1提高发电效率:系统可以根据太阳光的位置动态调整方阵的朝向,从而最大化太阳光的接收效率。

3.2减少电能损失:系统可以减少因方向偏斜而导致的电能损失,提高系统整体效率。

3.3自动化运行:系统可以实现自动化运行,减少人工干预,提高系统的稳定性和可靠性。

综上所述,光伏方阵太阳光跟踪监控系统的设计与应用具有广阔的发展前景,可以有效提高太阳能资源的利用率,推动可再生能源领域的发展。

希望通过不断的技术创新和研究,能够进一步提高光伏方阵太阳光跟踪监控系统的性能和效率,为可再生能源行业的发展贡献力量。

太阳能无线视频监控系统建设组织方案

太阳能无线视频监控系统建设组织方案

太阳能无线视频监控系统建设组织方案第一章太阳能供电1.1 太阳能供电技术简介在当前全球能源紧张,价格飞涨的情况下,许多国家采取优惠的政策鼓励太阳能技术的开发和应用。

太阳能供电技术作为一种高新技术,最早应用于航空探险等高端应用场合,随着各国的推动,太阳能供电技术也得到了日新月异的发展,太阳能发电和太阳能供电技术日益走进民用应用的场合。

在森林、道路、河流、山川等通信或音视频电子设备应用场合,主要采取电网供电和电池供电方式,电池供电往往只能解决临时的需要,不能作为长期的供电电源;而采取电网供电方式存在诸多缺点:1、供电方式为电缆输送,工程施工困难,造价高昂;2、系统维护不便,高压输送存在安全隐患,运营成本高;3、安装、组网困难。

而太阳供电系统工作时无需水、油、汽、燃料,只要有光就能发电的特点,是清洁、无污染的可再生能源,而且安装维护简单,使用寿命长,可以实现无人值守,倍受人们的青睐,是新能源的领头羊。

近年来,太阳能的应用在全球越来越广泛,特别是在野外领域,太阳能电源系统正逐步取代一些传统的电源设备,得到越来越普遍的应用。

太阳电池方阵在晴朗的白天把太阳光能转换为电能,给负载供电的同时,也给蓄电池组充电;在无光照时,由蓄电池给负载供电。

太阳能供电系统由太阳电池组件构成的太阳电池方阵、太阳能充电控制置、逆变器、蓄电池组构成。

1.2 太阳能电池板阵列组件●太阳能电池板阵列的表面采用复合材料,由进口层压机层压而成。

气密性、耐候性好,抗腐蚀、机械强度好。

●太阳电池为单晶硅太阳电池,太阳电池转换效率高。

而且太阳能电池板阵列一次性性能佳。

●太阳电池在制造时,先进行化学处理,表面做成了一个象金字塔一样的绒面,能减少反射,更好地吸收光能。

●采用双栅线,使组件的封装的可靠性更高。

●太阳能电池板阵列抗冲击性能佳,符合IEC 国际标准。

●太阳能电池板阵列层之间采用双层EVA 材料以及TPT 复合材料,组件气密性好,抗潮,抗紫外线好,不容易老化。

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第1期(总第74期)黎明职业大学学报No.12012年3月Journal of Liming Vocational University Mar.2012收稿日期:2012-01-12作者简介:叶琼茹(1984-),女,助教,硕士,主要从事电子与通信专业的教学与研究。

基金项目:福建省自然科学基金(2009J01257);厦门市科技计划项目(3502Z20093027)光伏发电无线远程监控系统的设计叶琼茹1,2杨冠鲁1(1.华侨大学信息科学与工程学院,福建泉州362021; 2.黎明职业大学机电工程系,福建泉州362000)摘要:从光伏并网发电无线远程监控系统的功能要求和设计思想入手,对系统进行整体结构设计。

阐述信息采集模块、无线通信模块和数据接收模块3个硬件部分以及协调器软件和节点软件2个软件部分的具体设计,并对组建过程及结果进行预期分析。

结果表明系统能够达到数据采集、短距离无线数据传输、快速网络组建和维护等预期要求。

关键词:Zigbee 网络;光伏发电;无线监控中图分类号:TP277文献标识码:A 文章编号:1008-8075(2012)01-0080-06由于很多偏远或特殊地区无法采用有线远程监控来实现实时监测和控制,因此,不受距离及地域条件限制的无线远程监控并有了存在的重要意义。

Zigbee 技术是近几年研制出的一种可实现无线传感器网络的重要技术,具有低成本、低功耗、低复杂度等优点〔1-2〕。

针对光伏并网发电站的特点,采用Zigbee 实现各监控终端的互联并通过GPRS 与远程监控中心通信,探讨基于Zigbee 网络的光伏并网发电无线远程监控系统。

1功能要求和设计思想1.1功能要求光伏并网发电无线远程监控系统功能要求主要有4点:(1)光伏发电各类参数采集功能。

首先应该通过无线传感器节点对光伏发电中的时间参数、温度参数、电流参数、电压参数等各类参数进行采集,并能随时获取;(2)模拟/数字转换功能。

将传感器节点采集的各类参数模拟信号进行模拟/数字转换,以便于发电系统的数据信息传输;(3)无线接口。

无线监控系统需要无线接口实现光伏发电参数的监控功能,能够利用Zigbee 无线网络协议;(4)警报定位功能。

当发电过程出现异常或故障时,主机部分需要发出告警,而且需要确切指出是哪一部分出现异常或故障。

1.2设计思想光伏并网发电无线远程监控系统通过Zigbee 网络实现各前端模块与现场监控中心互联,然后现场监控中心通过以太网与远程监控中心互联,图1示出系统架构。

光伏并网发电无线远程监控系统包括多个前端模块、多个参数采集节点和1个数据接收终端。

利用Zigbee 技术来完成无线网络通信功能。

Zigbee 网络支持高达65000个节点,其拓扑结构非常灵活,在节点比较多的情况下,选择星状网络拓扑结构。

数据接收终端需安装告警装置,保证光伏发电过程出现异常时,监控系统能及时反馈给管理员或监控人员。

现场监控中心可以是PC 机或服务器,主要运行图形化的监控软件和相应的数据库以及负责与远程监控中心的通信。

第1期叶琼茹杨冠鲁:光伏发电无线远程监控系统的设计图1系统架构框架2系统设计图2为基于Zigbee 的光伏并网发电无线远程监控系统整体结构设计图。

图2系统整体结构设计系统硬件部分主要分为参数采集传感器、无线传输装置、节点模块与计算机通信模块等,软件部分则包括了协调器软件和节点软件。

2.1硬件模块设计2.1.1硬件的选择(1)参数采集传感器。

采用与国际标准相符的传感器模块,该传感器模块收集到的各类参数模拟信号,通过16位模拟/数字转换芯片AD7705,将数据信息传输到CC2430芯片中。

(2)无线传输装置。

该组网设计的无线传输硬件平台核心是采用射频系统单芯片CC2430和CC2591。

其中射频芯片CC2430是采用编写代码、分析、编译、调试功能合为一体的高性能集成开发环境(IDE ),电子线路的交互式调试则采用集成开发环境IDE 的指令地址寄存器IAR 工业标准,正常运行的损耗电流一般是27mA ,若是处于接/发模式时损耗电流则小于27mA 。

相比于其他射频芯片,结构上融合了射频(RF )前端和微控制器(MCU ),内部结构包含了模拟/数字转换器、高级加密标准128处理器、32kHz 晶振休眠定时器、看门狗定时器(WDT )、掉电检测电路、上电复位电路(POR )、21个输入/输出引脚等〔1-3〕。

另外,芯片CC2591有别于CC2430芯片,采用低成本、高性能的射频前端,内部结构包含了电感器、匹配网络、平衡/不平衡网络、功率放大器、交换机等模块,输出功率可以被提升22dBm 而接收机灵敏度也可以提升6dB 。

芯片CC2591能够与2.4GHz 射频收/发器和SoC 晶片链接,从而减少外围电路,尽可能提升射频性能和输出功率〔3-4〕。

18黎明职业大学学报2012年3月(3)计算机通信模块。

为实现与计算机的通信,可以利用基于电平转换芯片MAX232的RS232电平转换电路,来实现串口连接。

(4)Zigbee无线网络定位系统。

开发平台则可利用Zigbee无线网络定位系统,该平台实时在线仿真器通过USB接口直接连接到电脑,并连接到CC2430的无线单片机目标板,实现对CC2430无线单片机的实时在线仿真、调试、测试。

2.1.2系统模块设计Zigbee模块已经涵盖了所有外围电路,具有完整的协议栈,经过厂商的研发测试设计,是可以直接应用的高质量产品。

硬件采用贴片式焊盘设计,能够内置含集成电路的硅片或外置微波高频连接器的天线,通讯范围广,还包含了集中托管式数据应用中心(ADC)、数字/模拟转换(DAC)、比较器等。

软件部分涵盖完整的Zigbee协议栈,拥有自身主机配置工具,将串口与使用产品端连接进行通信,同时能够对模块配置相关的发射功率、信道等拓扑参数。

使用者仅把自身的数据信息利用串口传输至Zigbee模块,模块会自动采用无线的方式将数据信息传送出去,依据事先配置好的网络结构及目的地址节点来接收和发送数据,数据先被校对验证,若数据信息正确,即通过串口传送出去。

但当前,多数使用者在利用Zigbee技术方面会用自己的方式来进行数据处理,导致所有节点设备都会用自身的中央处理器来处理数据,此处把模块看作是集射频、协议和程序于一体的“芯片”〔4-5〕。

(1)信息采集模块参数采集传感器模块的设计构思原理如图3所示。

图3参数采集传感器模块设计参数采集设计模块主要包括变换器单元、信号调理模块、数据采集系统ADuC812、串行接口等部分。

采用集成式的数据采集系统芯片ADuC812。

传感器的参数输出信号通过信号调理模块放大调理,输入至ADuC812芯片中的多通道模拟/数字转换器,参数信号模数转换后被保存到32kΩ随机存储器中,再利用串行接口把参数信息读入,最后将参数信息通过PC机显示出来。

(2)无线通信模块芯片CC2430是实现无线通信模块的核心部分,因为其内部已经集成了大量必要的电路,所以采用较少的外围电路就可实现信号的接收发送功能〔4〕。

利用CC2430和CC25912种芯片来组建Zigbee 无线通信模块的原理如图4所示。

R2和R3均是偏置电阻,R2的作用是使32MHz的晶振能够取得合适的工作电流。

晶振XTAL1引脚与电容C6、C7这两个负载电阻器连接来组成32MHz的晶体振荡器,而晶振XTAL2引脚与电容C 1、C2这两个负载电阻器连接来组成32kHz的时钟,当CC2430和CC2591芯片处于休眠模式时,该时钟会给予相应的时序。

为了能够有效地消除前后电路电流的变化对网络运行产生的影响,电路中需要电源退耦电路,通过改善退耦电路中电容器的容量、分布位置以及电源滤波,就能够产生更加良好的性能。

2838第1期叶琼茹杨冠鲁:光伏发电无线远程监控系统的设计图4Zigbee无线通信模块原理(3)数据接收模块图5是高灵敏度数据接收模块的等效电路图,图6是所对应制作的PCB板。

数据接收模块采用了无线芯片MICRF中213AYQS芯片,315MHz声表谐振器上的声表规格是9.81563MHz,能够使得数据采集过程安全可靠,即使非常恶劣环境也能够稳定运行。

该数据接收模块本身不带解码集成电路,仅将其用于具体电路中进行二次开发才能发挥它的性能,这种设计能够与各类解码电路或单片机结合,设计电路简易灵活。

48黎明职业大学学报2012年3月2.2软件设计采用星状网络结构,所有的传感器节点与协调器相连,协调器依据各个节点加入网络后所发送的网络地址建立一个地址表,根据地址表中存储的地址收集各个节点传输过来的数据信息。

当传感器节点接入网络时,就按下面2种流程图进行数据传送〔5-6〕。

2.2.1协调器软件结构流程。

图7是协调器软件结构流程图定义zb_FormationRequest()函数即可在协调器节点上组建一个网络,定义zb_AllowBind (0xff)函数即可在液晶显示屏上显示该网络的ID号,同时协调器会自动进入允许绑定的请求,并对传感器作出响应。

若顺利绑定,就会开始采集传感器节点传送的数据信息包,再通过定义zb_Send-DataConfirm()函数给予响应。

2.2.2节点软件结构流程图8是节点软件结构流程。

采用zb_BindDevice()函数即传感器节点在加入网络的同时会向协调器节点发送绑定请求,协调器节点的绑定工作需要时间,当该请求被响应后即绑定成功。

若无汇聚节点则周期性地循环搜索。

协调器节点在绑定后会接收到周期性的温度、电压、RSSI值。

若传感器没有接收到协调器节点给予的响应,传感器就会移除本次绑定,再次进入信道扫描,周期性的重复寻找和绑定过程。

3预期组建过程及结果分析3.1组网过程组网的主要过程为,将协调器加电后,通过协调器对信道进行扫描,扫描出一个其他网络没有使用过的空闲信道,采用这个空闲信道组建一个网络,接下来对终端节点进行加点编号,终端节点要将其信道设置成当前协调器所使用的信道,而且还要提供无误的认证信息,当该网络加入终端节点后,协调器可以为终端节点提供其短地址及相应的参数,协调器即可通过这些短地址来了解相关的温度信息。

要取得终端节点的短地址及相应参数,协调器有2种选择:(1)若该程序定义了USEesB IND-INGS,那么在所传递的信息能够被成功发送和接收之前,终端节点务必与协调器进行绑定;(2)若该程序没有定义USEesBI NDINGS,那么协调器就需使用短地址来传递信息。

58第1期叶琼茹杨冠鲁:光伏发电无线远程监控系统的设计当终端设备开启,无线电接收装置及其他组件被初始化之后,接下来的工作就是扫描多个可用的网络,经过设备对象ZDO处理,选择其中的一个网络并将其加入到终端设备当中,在选择和加入网络这个步骤并不是交由每个独立的应用对象,因为一个终端设备仅能加入一个网络。

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