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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
以解决现存太阳能路灯无法实现工作状态和参数的远程测控等问题为目的,将分布智能式结构的概念引入路灯管理控制;采用以内嵌微控制器等模块的测控终端为智能节点、通过无线数传电台组建无线网络的方法,设计完整的太阳能路灯远程无线综合管理与控制系统;实现对太阳能电池板、蓄电池及LED灯工作电气参数的实时监测,以及测控分站与测控主机、上位机依次阶梯递进构成通信网络;该系统诊断故障及时准确、组网便捷,在节能减排、广泛推广太阳能路灯方面具有很大的意义.  相似文献   

2.
张秀梅 《微计算机信息》2012,(6):100-101,135
针对目前太阳能路灯系统,由于控制器对蓄电池保护不充分导致蓄电池使用寿命短和系统可靠性不高等问题,基于单片机设计实现了一种太阳能路灯智能控制系统。该系统以太阳能电池板的各种充电过程、高亮度led路灯的点亮时间、功率大小等参量为依据,利用蓄电池剩余容量(SOC)控制法设计实现了,基于单元机的自适应新型太阳能路灯控制系统,避免了蓄电池出现过充、或过放现象,延长了蓄电池的使用寿命,提高了太阳能路灯系统运行可靠性。  相似文献   

3.
随着太阳能的广泛应用和大功率、高亮度照明LED技术的成熟,太阳能LED路灯得到了广泛的应用,本文设计了以STC单片机为核心的太阳能路灯控制器硬件电路,并提供了系统软件设计,本系统控制器具有过充、过放、过载、短路等保护措施,可以延长蓄电池使用寿命。  相似文献   

4.
基于LPC935单片机的智能太阳能路灯控制系统的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着世界能源危机日益严重,利用太阳能成为解决能源问题的一大途径,在此背景下开发智能太阳能路灯意义重大。本文介绍了智能太阳能路灯系统的组成及工作原理,采用LPC935单片机作为主控制器,结合密封铅酸蓄电池充电专用芯片UC3906,实现了对密封铅酸蓄电池最佳充电所需的全部控制和检测功能,延长了系统的使用寿命。通过热释电红外、微波双鉴传感器技术及以无线通讯技术,实现了红外微波探测、相邻路灯间的无线通讯以及主副灯的智能化切换,达到了节能减排的效果。  相似文献   

5.
研究太阳能路灯系统,针对太阳能路灯安全性和寿命问题,传统铅酸蓄电池不能很好解决光伏最大功率跟踪控制与蓄电池的合理充放电之间的矛盾,导致太阳能路灯系统提前损坏,寿命缩短.为了有效延长太阳能路灯系统寿命,提出一种基于超级电容的光伏系统设计方法.将超级电容连接在光伏系统的前端,在光照不足的情况下,采取超级电容为蓄电池的充电控制策略,从而减少光照变化对充电条件的影响,可保证光伏电池获得最大功率跟踪的,蓄电池的合理充放电要求得到满足.在Matlab上仿真建模,进行了仿真,实验结果表明,提出的方法解决了传统方法的不足,有效的延长了太阳能路灯系统寿命,提高了使用效率.  相似文献   

6.
太阳能LED路灯控制器的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章介绍了基于单片机的太阳能LED路灯控制器的一种实现方法.重点介绍了蓄电池快速充电的方法,以及在线检测蓄电池的容量的方法.  相似文献   

7.
无线自组网太阳能路灯控制器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨超  王雷 《自动化仪表》2012,33(5):25-27,31
针对目前太阳能路灯分散、监测困难等问题,设计了一种无线自组网太阳能路灯控制器。该控制器主要由蓄电池充放电管理、路灯运行控制和串口通信这3个模块构成。通过太阳能路灯的网络化监控,实现了开关灯的统一控制和亮灯模式的远程设定,并可根据天气情况调整亮灯时间。测试结果表明,通过亮灯的合理控制和蓄电池充放电管理,实现了35%的蓄电池节能,并将路灯工作时间由常规的5天延长至10天左右。  相似文献   

8.
基于光伏发电的嵌入式系统电源,利用铅酸电池、太阳能电池板和相应电路,调控光能采集并进行储存。通过UC3906铅酸电池充电管理芯片及外围电路构成智能充电模块,最大限度延长了铅酸电池的使用寿命;利用Buck—Boost电路和单片机控制回路提供太阳能电池板最大功率跟踪,保证了供电效率;采用光电耦合器提供双电源切换功能,确保在...  相似文献   

9.
《微型机与应用》2014,(15):86-88
针对当前太阳能路灯转换效率低的弊端,介绍了一种太阳能路灯双轴跟踪系统,通过实时检测光强的变化驱动执行机构,保证太阳能电池板始终垂直于太阳光线,从而提高太阳能利用效率。实验表明,太阳能电池板在双轴跟踪情况下,发电量要比最佳角度固定安装提高34%。  相似文献   

10.
为了提高森林火灾监测站的太阳能电源的监测管理水平,采用GPRS无线通信技术设计了分布式火灾监测站的太阳能电源监测管理系统,系统由数据中心管理服务器、监测站、太阳能电池板电源监测单元和传输网络组成;通过精密电阻分压的方法,利用单片机MSP430F149的ADC口测量太阳能电池板的输出和蓄电池的电压,并记录和运算蓄电池的放电电流和内阻,通过GPRS无线模块建立与数据中心服务器的TCP/IP网络连接,将采集到的火情和电源工作状态上传;数据中心服务器主要负责接收、处理、分析统计和显示来自各监测站的数据,并存入数据库ACCESS2003中;经过实验表明,该系统工作稳定可靠,实现了对森林火灾监测站点电源供电状态的集中管理,避免了由于电力故障造成火灾监测盲点的出现。  相似文献   

11.
基于PIC单片机的太阳能路灯智能控制器   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对太阳能控制系统的特点,探讨了太阳能路灯控制系统各部件的选用,设计了一种基于PIC16F877单片机的智能控制器.提出了可行的太阳能电池最大功率点跟踪方法和合理的蓄电池充放电策略.该控制器具有电路结构简单、可靠性高、实用性强等特点.  相似文献   

12.
黄进 《测控技术》2018,37(6):138-144
针对一类普通风光互补路灯控制器转换能效低、稳定性差等问题,设计一种智能全功率MPPT风光互补路灯控制器.采用双MCU处理器PIC16F877A单片机为控制器核心,硬件采用模块化的设计方法,整个控制器由主控制模块、从控制模块、风力发电机智能升压MPPT模块,以及风力发电机点刹控制模块、太阳能智能升压MPPT模块、蓄电池充/放电模块、负载LED灯模块组成,在分析光伏电池和风力发电机最大功率点跟踪问题的基础上,采用风力发电机和太阳能智能全功率MPPT跟踪控制策略.最后,在实验室搭建测试平台,测试结果表明,控制器可以可靠稳定运行,跟普通控制器相比,其充电效率与能源利用能效提高22.1%,能够实现能源的最大化利用.  相似文献   

13.
《自动化信息》2010,(10):69-70
太阳能路灯以太阳光为能源,它安全、节能且无污染,也不需要铺设复杂的管线。白天利用太阳光给蓄电池充电,而晚上蓄电池则为路灯提供电能。路灯的开/1闭过程采用光电控制方式。该系统采用了最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)技术,以便最大程度地接受太阳能,提高太阳能光伏电池的效率,并降低路灯系统的成本。最大功率点跟踪系统是一种通过控制目光跟踪器的伺服(或步进)驱动机构来调节光伏阵列的受光角度,使光伏板能够输出更多电能的自动化控制系统。  相似文献   

14.
将ZigBee技术和GPRS移动通信技术相结合,设计了一种基于ZigBee+GPRS的LED路灯照明远程监控系统。系统采用两级双网组网模型和簇-链型网络拓扑结构,通过网络化、智能化控制,实现了灯具的遥测、遥控。此外,提出了一种应用于路灯照明的亮度自适应节能控制算法,该算法可根据时段、环境亮度和人员活动情况改变PWM信号的占空比,自动调节LED的亮度,充分利用LED的可控性,实现最佳照度控制,达到节能目的。  相似文献   

15.
双Buck太阳能LED路灯照明控制系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用新型能源,把太阳能和高效节能的LED路灯有机地结合在一起,开发出一款基于STC12C5410AD单片机的双Buck太阳能LED路灯照明控制系统.前级基于IR2104的同步Buck电路实现最大功率充电,后级采用同步Buck实现LED灯恒流驱动.该控制器具有驱动能力强,DC-DC转换效率高,最大功率点跟踪充电和浮充充电...  相似文献   

16.
基于LabVIEW太阳能路灯充放电监测系统   总被引:3,自引:0,他引:3  
研制了基于LabVIEW的太阳能路灯蓄电池的充放电适时监测系统。采用即插即用的USB接口数据采集模块对充放电电流、电压进行双通道采集,并进行计算机显示、存储及数据分析。应用结果表明:系统操作简单、界面友好、测量数据准确,根据实测的充放电能量,可合理确定蓄电池容量和照明负载功率,提高使用效率。  相似文献   

17.
本文深入研究了ZigBee Light Link(简称ZLL)技术的实现机理,提出了一种基于ZLL技术的智慧路灯互联系统的解决方案,给出了路灯互联拓扑结构图,设计了LED灯联网路灯节点装置.该装置包括路灯节点和ZLL网关,分析了路灯节点和ZLL网关的工作主要流程.通过该方案可构建LED智慧照明控制系统,实现了对照明系统的远程控制并可通过PWM进行路灯亮度调节,以达到使照明系统更加智能和节能的目的.  相似文献   

18.
随着智慧城市发展需求,城市管理对路灯系统的要求也越来越高。通过传感器技术和无线通信技术等技术的有机结合,研究了基于ZigBee技术的可组网太阳能LED路灯终端控制器。详细阐述了各个关键技术,通过实验验证,证明了该系统具有一定的稳定性和可行性。  相似文献   

19.
针对目前太阳能充电控制器对蓄电池的保护不够充分,蓄电池的寿命缩短这种情况,研制了一种基于单片机的改进型太阳能路灯控制器,并对其硬件电路和软件设计进行了详细禅述。  相似文献   

20.
介绍的智能型控制器用于太阳能路灯系统,其主要功能是白天将太阳能电池发的电存储到蓄电池中,晚上将蓄电池中的电提供给光源进行照明。该控制器在太阳能电池、蓄电池及光源间加入一个有 A/D 转换寄存器和 PWM 输出的8位单片机,通过一定的算法控制,实现了对光源实施时控、光控、分辨季节时差的控制,以及在对蓄电池充电过程中通过PWM调制实现最大功率跟踪技术。在控制器设计中,给出了蓄电池的过充及过放、蓄电池及太阳能电池的防反接、负载的防短路、太阳能路灯系统防雷电、抗干扰等保护措施。  相似文献   

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