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自動(dòng)逐日式太陽(yáng)能小車軟硬件方案實(shí)現(xiàn)

作者: 時(shí)間:2016-12-05 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
1.引言:

21世紀(jì)最緊缺的便是能源,地球上的石油和煤都在以驚人的速度消耗,作為不可再生能源,他們最終都將被消耗殆盡。因此尋找新的代替能源便成了擺在科學(xué)家們面前的新課題。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201612/326333.htm

太陽(yáng)能、核能、風(fēng)能等新能源中太陽(yáng)能不但無(wú)污染而且儲(chǔ)量豐富。地球軌道上的平均太陽(yáng)輻射強(qiáng)度為1369w/㎡。地球赤道的周長(zhǎng)為40000km,從而可計(jì)算出,地球獲得的能量可達(dá)173000TW。盡管太陽(yáng)輻射到地球大氣層的能量?jī)H為其總輻射能量的22億分之一,但已高達(dá)173,000TW,也就是說太陽(yáng)每秒鐘照射到地球上的能量就相當(dāng)于500萬(wàn)噸煤。如此巨大的能量寶庫(kù)如何不讓人心動(dòng)?

現(xiàn)如今很多地方都已經(jīng)用太陽(yáng)能代替原先能源。太陽(yáng)能發(fā)電是應(yīng)用最多的。但太陽(yáng)能發(fā)電由于材料的原因,從太陽(yáng)的光能轉(zhuǎn)化為電能的轉(zhuǎn)化率不是很高,而且太陽(yáng)能電池板比較笨重,如今很多都只用于定點(diǎn)發(fā)電,不能很好的用于便攜設(shè)備,尤其是大功率的移動(dòng)交通工具。

因此我們就想通過用較小的太陽(yáng)能板來吸收較多的太陽(yáng)能來實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能利用率的提高,以及作為汽車的動(dòng)力來源,已達(dá)到節(jié)能減排的效果。本設(shè)計(jì)的目標(biāo)便是通過透鏡的方法,提高單位面積的太陽(yáng)能電池板上的光照強(qiáng)度,從而減輕了太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的重量,使之有可能應(yīng)用于實(shí)際的太陽(yáng)能車的設(shè)計(jì)上。讓汽車的能源從石油轉(zhuǎn)變成清潔的太陽(yáng)能,保護(hù)環(huán)境實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

2.工作原理

本系統(tǒng)分為光追蹤模塊、光能收集模塊、小車運(yùn)動(dòng)模塊。

1、光追蹤模塊,用來檢測(cè)得到太陽(yáng)光的入射角度,以使得透鏡、太陽(yáng)能電池板組合能夠時(shí)刻正對(duì)太陽(yáng)光,充分利用太陽(yáng)能產(chǎn)生電能

2、光能收集模塊,用來吸收太陽(yáng)能產(chǎn)生電能,并儲(chǔ)存在蓄電池中,供給小車使用

光能收集模塊采用了透鏡來聚焦光線,使得太陽(yáng)能電池板的面積大大縮小,降低了成本,光能收集模塊根據(jù)光追蹤模塊所提供的太陽(yáng)光直射角度,由單片機(jī)驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī),改變透鏡、太陽(yáng)能板組合的水平角和俯仰角,使其正對(duì)太陽(yáng)光,達(dá)到最佳接收效果,而后將太陽(yáng)能儲(chǔ)存在蓄電池中。

3、小車運(yùn)動(dòng)模塊,利用上述光能發(fā)電產(chǎn)生動(dòng)力,使得小車運(yùn)動(dòng)

小車?yán)眯铍姵刂械碾娔苓\(yùn)動(dòng),本方案采用紅外遙控方式來控制小車的前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎等行為

模塊示意圖:

2.1最佳太陽(yáng)光入射角度檢測(cè)模塊

本文的方法中首先要知道的便是太陽(yáng)光的最佳入射角度,知道這個(gè)角度后才可以讓太陽(yáng)能電池移動(dòng)到最佳接受位置。我們使用傳感器來感受太陽(yáng)光的強(qiáng)弱以此來確定太陽(yáng)光的最佳入射角度。

太陽(yáng)光的最佳入射角度具體分為水平方位角和垂直俯仰角,因此我們需要讓傳感器沿著兩個(gè)軸進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng)。先在水平方向轉(zhuǎn)360°,邊轉(zhuǎn)邊進(jìn)行采樣分析,記錄下光照最強(qiáng)的那個(gè)角度,再在垂直方向轉(zhuǎn)動(dòng)180°,同樣進(jìn)行采樣分析,記錄下光照最強(qiáng)的點(diǎn)。

1、傳感器的選擇

有多種傳感器可供選擇,如光敏電阻,光敏三極管,光敏二極管,光伏電池。

對(duì)于光敏三極管、光敏二極管,經(jīng)驗(yàn)證,在外加5v電源下,光照非常弱時(shí)亦能導(dǎo)通,不佳。

光敏電阻在外接5v電源時(shí),無(wú)光照條件下,電阻很大,電路中電流很小,在一定光強(qiáng)時(shí)電阻很小,電流迅速增大,符合系統(tǒng)要求。但光敏電阻受溫度和周圍環(huán)境影響很大。

光伏電池有如下優(yōu)點(diǎn):將接受的光轉(zhuǎn)化為電信號(hào),無(wú)需外接電源;在一定范圍內(nèi),隨光強(qiáng)增大,產(chǎn)生的電信號(hào)呈線性增大,穩(wěn)定性好;受溫度已經(jīng)環(huán)境因素影響較小。

2、步進(jìn)電機(jī)以及驅(qū)動(dòng)電路

步進(jìn)電動(dòng)機(jī)是一種將電脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)變成相應(yīng)的角位移的機(jī)電執(zhí)行元件,每當(dāng)輸入一個(gè)電脈沖信號(hào)時(shí),它便轉(zhuǎn)過一個(gè)固定的角度(步進(jìn)角)。

3、同時(shí)我們將監(jiān)測(cè)傳感器的電流值大小,當(dāng)小車轉(zhuǎn)彎或行駛到陰影里時(shí),傳感器的電流值將會(huì)小于一個(gè)閾值,這時(shí)我們便開始重新監(jiān)測(cè)最佳的太陽(yáng)入射角。若監(jiān)測(cè)一周下來,最大的值還是比閾值小,那么判定為陰影或其他狀況,延遲一段時(shí)間后再進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

2.2太陽(yáng)能的接受

現(xiàn)如今的太陽(yáng)能發(fā)電大多都是固定地點(diǎn)放置大量的太陽(yáng)能電池板來發(fā)電。這種方法又一個(gè)不好的地方就是太笨重了,沒有便攜性。因此我們便想了一個(gè)方法,通過透鏡的聚焦性,讓大面積的光聚焦在比較小的太陽(yáng)能電池板上,這樣太陽(yáng)能電池板的面積便可以大大減小。而透鏡我們選擇菲涅爾透鏡,這種透鏡可以將大部分可見光及紅外光聚焦起來,而且成本低,質(zhì)量輕。從而更加使得這個(gè)系統(tǒng)適合于便攜。

將太陽(yáng)能電池板固定在透鏡的焦點(diǎn)上。因此我們只要控制透鏡的朝向即可,根據(jù)監(jiān)測(cè)到的最佳入射角(水平方向角、垂直俯仰角)轉(zhuǎn)向透鏡,使之始終垂直于太陽(yáng)入射光,這樣便可實(shí)現(xiàn)能源的最大接受。

具體的操作流程與模塊1類似,參見上一模塊流程圖。

系統(tǒng)示意圖如下:

2.3太陽(yáng)能存儲(chǔ)及控制

完成了太陽(yáng)光最佳入射角的檢測(cè)以及太陽(yáng)能電池板的移位之后便要將太陽(yáng)能存儲(chǔ)起來,以供小車驅(qū)動(dòng)及電機(jī)的耗能。因此我們需要一個(gè)蓄電電路,由太陽(yáng)能電池板、太陽(yáng)能控制器、蓄電池組成。

2.3.1太陽(yáng)能控制器

由于太陽(yáng)能電池的輸入電壓及功率受光照等因素影響而不穩(wěn)定,因此需要一個(gè)太陽(yáng)能充放電控制器對(duì)其進(jìn)行控制以達(dá)到對(duì)蓄電池充電保護(hù),放電保護(hù),析氣調(diào)節(jié),超壓保護(hù),過流保護(hù)等 ,使之不會(huì)過充過放電。

太陽(yáng)能控制器主要包裹單片機(jī)、電壓采集單元、逆變單元、電流電壓反饋單元、保護(hù)單元、運(yùn)行指示輸出單元等。

其中單片機(jī)作為微處理器控制作用;電流電壓反饋單元對(duì)系統(tǒng)電壓電流反饋信號(hào)檢測(cè),可采用電阻法、霍爾傳感器法、互感器法;電壓采集單元由可調(diào)電阻與單片機(jī)A/D轉(zhuǎn)換模塊組成,將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào);保護(hù)單元檢測(cè)電路電流以防止短路等情況;指示單元可現(xiàn)實(shí)電路各種工作狀態(tài)并在異常時(shí)發(fā)出警報(bào)。

下面是該模塊的流程圖

2.3.2能量存儲(chǔ)

對(duì)于蓄電池的選用可以選普通的鉛酸蓄電池,成本可以低一些,也已經(jīng)足矣達(dá)到我們的要求了。

由于暫時(shí)沒有找到可以邊充電邊放電的蓄電池,因此我們只能選用兩個(gè)蓄電池,一個(gè)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行供能,一個(gè)進(jìn)行充電,當(dāng)充滿后可以再將兩者互換繼續(xù)使用。兩者的互換可以通過單片機(jī)控制繼電器來實(shí)現(xiàn).

示意電路圖如下

2.4小車的遙控及驅(qū)動(dòng)模塊

有了能源動(dòng)力,小車的行駛也必須要得到控制,因此在方案里,我們采用紅外遙控小車的運(yùn)動(dòng),并實(shí)現(xiàn)對(duì)小車兩個(gè)蓄電池的切換。

2.4.1紅外遙控小車的運(yùn)動(dòng):

小車的運(yùn)動(dòng)模式有4種:前進(jìn)、后退、左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn),在本方案中,設(shè)計(jì)成有四個(gè)按鈕來分別代表上述四種運(yùn)動(dòng)模式,放開按鈕則代表小車停止運(yùn)動(dòng)。

小車所使用的普通直流電機(jī)的工作電壓大于單片機(jī)輸出端所提供的電壓,因此還需要一個(gè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片

小車的遙控實(shí)現(xiàn):

2.4.2小車車速的控制:

本方案中出于成本考慮,并未采用步進(jìn)電機(jī)來進(jìn)行精確的調(diào)速,而是采用了普通的直流電機(jī),可采用PWM調(diào)速法進(jìn)行調(diào)速,利用單片機(jī)輸出端輸出高電平的脈寬及其占空比的大小來控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速,從而控制小車的速度

2.4.3小車的轉(zhuǎn)向:

小車的轉(zhuǎn)向采用差速法,即兩個(gè)直流電機(jī)分別控制兩個(gè)輪子,當(dāng)兩個(gè)輪子的轉(zhuǎn)速一致時(shí),小車前進(jìn)或后退,當(dāng)兩個(gè)輪子同向但有速度差時(shí),小車轉(zhuǎn)向

2.4.4兩個(gè)蓄電池的切換:

在本方案中,采用的蓄電池不能同時(shí)進(jìn)行充電和放電過程,因此必須使用兩個(gè)蓄電池,一個(gè)電池供電給小車使用,另一個(gè)電池吸收太陽(yáng)能充電,因此勢(shì)必要控制好兩個(gè)蓄電池的切換,考慮用單片機(jī)控制繼電器的通斷來切換蓄電池的狀態(tài),而控制信號(hào)可以由用戶通過紅外遙控輸出

在上述的兩個(gè)過程中,單片機(jī)的具體工作包括對(duì)用戶指令的解碼、對(duì)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片的控制、對(duì)繼電器的控制這三個(gè)部分

3.可行性分析

3.1太陽(yáng)能的接受轉(zhuǎn)化及耗能

3.1.1太陽(yáng)能發(fā)電中最重要的便是太陽(yáng)能電池板。因?yàn)樘?yáng)能利用率的低下使得如何提高太陽(yáng)能電池板的光電轉(zhuǎn)換率成為了一個(gè)關(guān)注的問題。

光伏電池的輸出電流:

其中np 并聯(lián)的光伏電池個(gè)數(shù) ,

ns 串聯(lián)的光伏電池個(gè)數(shù),

Iph 用來表示太陽(yáng)能光伏電池所產(chǎn)生的電流 。

S為太陽(yáng)的日照強(qiáng)度

ISSO 是太陽(yáng)能光伏電池工作在參考溫度和日照條件下的測(cè)得的短路電流

Isat 太陽(yáng)能反向飽和電流

q:一個(gè)電子所含的電荷量

k:波爾茲曼常數(shù)

T:太陽(yáng)能光伏電池的溫度

A:太陽(yáng)能光伏電池的理想因數(shù)(1~5)

V:輸出電流

那么可得太陽(yáng)能光伏電池的輸出功率由上訴三個(gè)公式可知,太陽(yáng)能電池板的輸出功率和光照強(qiáng)度和溫度有關(guān)

由上訴兩圖所示,溫度一定時(shí),提高光照強(qiáng)度可以提高輸出功率。則我們來估算一下太陽(yáng)能電池板的輸出功率大概有多少。

假設(shè)環(huán)境為AM1.5,太陽(yáng)常數(shù)1200W/m2,溫度25攝氏度。

設(shè)我們的菲涅爾透鏡的表面積為30cm*30cm,則接受到的太陽(yáng)光功率,

P陽(yáng)=1200*(30*30)/10000=108w

普通光照時(shí)一般的太陽(yáng)能板的轉(zhuǎn)化率為15%左右,如今我們將菲涅爾透鏡接收到的陽(yáng)光聚焦,增大了光照強(qiáng)度,則可提高單位面積上的太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化率。

假設(shè)我們的太陽(yáng)能電池板面積10cm*10cm,那么光照強(qiáng)度便提升了(30*30)/(10*10)=9倍。由公式(2)知,光伏電池產(chǎn)生的電流提高了9倍,理論上分析可得太陽(yáng)能電池板的輸出功率增加了好幾倍,但由于材料的性能以、溫度升高以及能量存儲(chǔ)時(shí)的消耗等方面原因,實(shí)際的轉(zhuǎn)化率提升并不如理論上這么理想,保守估計(jì)轉(zhuǎn)化率為20%-25%

那么我們粗略計(jì)算可得

P輸出=P陽(yáng)*η=108w*22.5%=24.3w

假設(shè)經(jīng)過太陽(yáng)能控制器和蓄電池后損耗10%的能量,

那么最后存入蓄電池的能量為

P存=P輸出*90%=21.87w

3.1.2步進(jìn)電機(jī)一般在較大范圍內(nèi)調(diào)速使用、其功率是變化的,一般只用力矩來衡量,力矩與功率換算如下:

其P為功率單位為瓦,Ω為每秒角速度,單位為弧度,n為每分鐘轉(zhuǎn)速,M為力矩單位為牛頓·米。

現(xiàn)假設(shè)半徑為5CM,每分鐘轉(zhuǎn)速為30轉(zhuǎn)/min,小車總重量20k,則滾動(dòng)摩擦力為,設(shè)滾動(dòng)摩擦因數(shù)為0.1;那么f=20N;

本小車上需要使用的步進(jìn)電機(jī)為6-7個(gè),則消耗功率為18-22w。

3.2行駛速度對(duì)入射角的影響分析

現(xiàn)在來分析下當(dāng)小車沿著一個(gè)方向快速行駛時(shí),對(duì)入射角的偏移會(huì)造成多大的影響。

已知太陽(yáng)到地球的距離為一億五千萬(wàn)公里,這么遠(yuǎn)的距離相對(duì)于地球的半徑可看成太陽(yáng)光線都是平行到達(dá)地球的。已知地球的半徑為r=6400km,假設(shè)小車的速度為100km/h。

東西走向

小車從A地以100km/h的速度由西向東行駛,1分鐘后經(jīng)過了

S=100/60 km

對(duì)應(yīng)的在地球上的角度為

設(shè)太陽(yáng)光與地表切平面的夾角為β,那么由圖分析可知小車從A地到B地的β角變化了

而地球自轉(zhuǎn)的時(shí)候角度變化為

180/(12*60)=0.25º

那么小車從A地到B地實(shí)際的角度變化為=0.25º±0.0149º

當(dāng)小車從西向東走時(shí),取﹢號(hào)

當(dāng)小車從東向西走時(shí),取﹣號(hào)

小車速度對(duì)俯仰角角度的偏差為

0.0149/0.25=5.9%,可以忽略不計(jì)。

因此小車東西走向時(shí)對(duì)俯仰角的偏差基本可以忽略不計(jì)。

南北走向

假設(shè)在1min內(nèi)地球不偏轉(zhuǎn),那么小車南北走向行駛時(shí)只有對(duì)方向角有偏差影響。

假設(shè)條件如東西走向,那么小車在1min內(nèi)走過的角度為

同理,由于地球的偏轉(zhuǎn)為自西向東,因此不會(huì)對(duì)方向角產(chǎn)生影響。產(chǎn)生影響的只有小車行駛產(chǎn)生的角度偏差。

那么小車以100km/h南北走向行駛1min后產(chǎn)生的方向角偏差只有

基本可以忽略不計(jì)。

4.總結(jié)

大多數(shù)的太陽(yáng)能汽車的電池板都是平鋪在汽車頂部,不會(huì)隨著太陽(yáng)光的入射角度改變方向,太陽(yáng)能的利用效率極低,而且因?yàn)樘?yáng)能板面積過大,成本過高,因此嚴(yán)重阻礙了太陽(yáng)能能源的推廣,在當(dāng)今能源緊缺、環(huán)保意識(shí)逐漸增強(qiáng)的時(shí)代,降低清潔能源的那個(gè)成本,充分利用清潔能源已成當(dāng)務(wù)之急,而本方案正好提供了一個(gè)解決這些問題的辦法,1、我們采用了光追蹤模塊對(duì)太陽(yáng)光的光照強(qiáng)度實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),定位太陽(yáng)光的入射角度,使太陽(yáng)能接收器始終正對(duì)陽(yáng)光,大大提高了太陽(yáng)能的利用效率。2、利用了菲涅爾透鏡對(duì)太陽(yáng)光進(jìn)行聚焦,使得太陽(yáng)能電池板可以做到足夠小,節(jié)省了昂貴的太陽(yáng)能板成本,無(wú)疑對(duì)推廣太陽(yáng)能這種綠色能源有著巨大的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),本方案中采用的菲涅爾透鏡具有重量輕、價(jià)格低的優(yōu)點(diǎn),而且已經(jīng)應(yīng)用于太陽(yáng)能聚光發(fā)電的工業(yè)用途上,前景相當(dāng)樂觀。但需要注意的是由于目前技術(shù)的限制,光電轉(zhuǎn)換的效率并不是很高,因此光能發(fā)電在本方案中只作輔助能源之用,起到節(jié)約能源的作用,并不能作為完全的替代能源使用。

原有方法

本方案優(yōu)勢(shì)

待改進(jìn)點(diǎn)

原方案需要大量的太陽(yáng)能電池板

用透鏡方法提高了單位面積下的光照強(qiáng)度,減小的太陽(yáng)能電池板的面積,同等功率下可以減少50%以上面積

需要控制太陽(yáng)能電池板的溫度,溫度過高時(shí)轉(zhuǎn)化率較低

太陽(yáng)能電池板固定地點(diǎn)無(wú)法移動(dòng)

由于太陽(yáng)能電池板的面積減小,因此便于攜帶,可用于移動(dòng)物體上

透鏡的選用要質(zhì)量更輕,精度更高

太陽(yáng)能電池板方向固定,隨著太陽(yáng)轉(zhuǎn)動(dòng)接受陽(yáng)光

令太陽(yáng)光始終以垂直角度射到透鏡和太陽(yáng)能電池板上,能量最大化

透鏡及太陽(yáng)能板一起移動(dòng)時(shí)會(huì)有額外的能量消耗,需要將能量消耗做到最小

有些方案依據(jù)某地固定的陽(yáng)光軌跡令太陽(yáng)能板按照既定的軌跡轉(zhuǎn)動(dòng)

我們實(shí)時(shí)檢測(cè)電流強(qiáng)度,在電流變?nèi)鯐r(shí)自動(dòng)檢測(cè)太陽(yáng)光的最佳位置,實(shí)現(xiàn)跟蹤功能

需要識(shí)別烏云,微小轉(zhuǎn)彎等情況下的識(shí)別,避免多做功




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