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基于LabVIEW的太陽能光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)

2021-06-30 12:44:34張安莉范明邦
關(guān)鍵詞:歷史數(shù)據(jù)風(fēng)速波形

張安莉,謝 檬,蘇 晨,范明邦

(西安交通大學(xué) 城市學(xué)院,西安 710018)

0 引言

自1877年第一塊太陽能電池問世以來,一百多年里,以太陽能為代表的綠色能源因其綠色環(huán)保、效能高等特點(diǎn)日益受到人們的青睞,綠色能源得到快速發(fā)展。其中,太陽能的發(fā)展尤為迅猛[1-4]。目前,世界各國(guó)都在積極建設(shè)新能源發(fā)電網(wǎng)絡(luò),而太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)就是新能源發(fā)電系統(tǒng)中較為常見的一種發(fā)電方式。太陽能發(fā)電站及發(fā)電系統(tǒng)的光照強(qiáng)度是其發(fā)電量的主要決定因素,因此,太陽能發(fā)電站及發(fā)電系統(tǒng)多建造于人跡罕至的荒漠、沙丘、海島等地帶。此類地帶光照強(qiáng)度大、日照時(shí)間長(zhǎng),能夠保證太陽能光伏發(fā)電的日照強(qiáng)度需要。但其晝夜溫差變化大,自然環(huán)境較為惡劣,對(duì)于許多只能現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控管理的地區(qū),人力物力的資源浪費(fèi)較大,且數(shù)據(jù)采集不完整、監(jiān)控資料缺失等情況時(shí)有發(fā)生[5-12]。同時(shí),惡劣的自然環(huán)境也對(duì)數(shù)據(jù)采集工作人員的操作安全和工作生活狀態(tài)產(chǎn)生不利影響。

環(huán)境參數(shù)數(shù)據(jù)不僅對(duì)電站工作人員的操作安全與工作生活狀態(tài)有影響,也對(duì)光伏電池的發(fā)電量有影響,同時(shí)還涉及到發(fā)電站設(shè)備的正常運(yùn)行[13-16]。因此,非常有必要對(duì)光伏發(fā)電站的環(huán)境參數(shù)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控管理。為了采集光伏發(fā)電系統(tǒng)的工作參數(shù)數(shù)據(jù),需要建立一整套完整的光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng),這不僅可以提高光伏發(fā)電系統(tǒng)環(huán)境數(shù)據(jù)的監(jiān)控與收集,而且能更加科學(xué)、更加方便地進(jìn)行人力物力的控制與協(xié)調(diào),進(jìn)行合理調(diào)配運(yùn)用[17-22]。

本文所設(shè)計(jì)的基于LabVIEW的太陽能光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng)將初步解決上述問題,達(dá)到智能化監(jiān)控、實(shí)時(shí)性采集、集中化管理的設(shè)計(jì)目標(biāo)。設(shè)計(jì)中的下位機(jī)主要完成對(duì)溫度、風(fēng)速、光照強(qiáng)度及電壓、電流等參數(shù)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集。上位機(jī)主要實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電參數(shù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)曲線繪制與實(shí)時(shí)數(shù)值顯示及故障報(bào)警等功能。同時(shí),通過歷史數(shù)據(jù)庫(kù)功能完成歷史數(shù)據(jù)查詢。系統(tǒng)對(duì)太陽能光伏發(fā)電站進(jìn)行多組數(shù)據(jù)變量的檢測(cè),通過無線傳輸實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電站環(huán)境及工作參數(shù)的全面監(jiān)控,旨在讓監(jiān)控者獲取最實(shí)時(shí)全面的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)與完整的數(shù)據(jù)庫(kù),進(jìn)行光伏發(fā)電站人員及設(shè)備的科學(xué)管理。相較于傳統(tǒng)的光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng)來說更加節(jié)能環(huán)保、更加便于系統(tǒng)化集中化管理。

1 系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì)

基于LabVIEW的太陽能光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。下位機(jī)由電流電壓采集模塊、溫度、光照、風(fēng)速傳感器檢測(cè)模塊、單片機(jī)及通信總線組成。溫度、光照、風(fēng)速傳感器用于檢測(cè)環(huán)境中的溫度、光照和風(fēng)速,并產(chǎn)生電信號(hào);傳感器和單片機(jī)用于對(duì)采集的信號(hào)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換,提供給上位機(jī)做數(shù)據(jù)調(diào)用。上位機(jī)分為監(jiān)控子面板和歷史波形子面板,分別實(shí)現(xiàn)電壓、電流及溫度、光照和風(fēng)速的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示、故障報(bào)警以及相關(guān)數(shù)據(jù)的歷史查詢功能。其中,監(jiān)控子面板與單片機(jī)進(jìn)行通信,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的顯示及溫度報(bào)警等功能;歷史波形子面板通過調(diào)用單片機(jī)上傳之?dāng)?shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)及顯示。

圖1 監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖

1.1 STM32最小系統(tǒng)

STM32最小系統(tǒng)控制模塊電路包括STM32F105主控芯片、電源電路、復(fù)位電路、時(shí)鐘電路、調(diào)試接口電路和BOOT啟動(dòng)電路。其中,電源轉(zhuǎn)換模塊為系統(tǒng)硬件電路正常工作提供保障,將220 V電壓轉(zhuǎn)換為各個(gè)模塊所需要的直流電壓。采用晶振為最小系統(tǒng)提供時(shí)鐘信號(hào)。STM32最小系統(tǒng)可將BOOT0引腳和BOOT1引腳置為低電平,使用JTAG或者SWD調(diào)試下載程序。

1.2 電流、電壓采集模塊

通過監(jiān)測(cè)太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中的電流、電壓的變化,能夠判定太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)是否正常工作。電流、電壓采集模塊通過A/D芯片PCF8591進(jìn)行系統(tǒng)電流、電壓信號(hào)的A/D轉(zhuǎn)換,將所采集的電信號(hào)數(shù)據(jù)傳輸?shù)絾纹瑱C(jī)中進(jìn)行處理,當(dāng)電流電壓的線性關(guān)系發(fā)生突變時(shí),系統(tǒng)進(jìn)入非正常工作狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)增加,可設(shè)置進(jìn)行報(bào)警或進(jìn)行人工遠(yuǎn)程干預(yù)。

1.3 溫度檢測(cè)模塊

溫度檢測(cè)模塊采用LM75A溫度傳感器進(jìn)行光伏發(fā)電站的溫度數(shù)據(jù)檢測(cè)。LM75A溫度傳感器溫度傳感器供電電壓范圍為2.8~5.5 V。電路接5 V電壓,可以檢測(cè)-55~+125 ℃的溫度數(shù)據(jù),滿足光伏發(fā)電溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)現(xiàn)實(shí)需求。

1.4 三杯式風(fēng)速檢測(cè)模塊

三杯式風(fēng)速檢測(cè)模塊用于檢測(cè)環(huán)境的風(fēng)速及風(fēng)向,一般用于軍工設(shè)施或強(qiáng)風(fēng)口地帶和海上,可以監(jiān)測(cè)0~18級(jí)陣風(fēng)風(fēng)速和360°的風(fēng)向坐標(biāo)。本設(shè)計(jì)采用三杯式風(fēng)速檢測(cè)模塊進(jìn)行光伏發(fā)電站的風(fēng)速檢測(cè)。單片機(jī)讀取三杯式風(fēng)速傳感器的轉(zhuǎn)速并轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),通過無線通信方式發(fā)送信號(hào)并顯示風(fēng)速數(shù)據(jù)。同時(shí),風(fēng)速檢測(cè)模塊的數(shù)據(jù)通過無線通信方式上傳給上位機(jī)進(jìn)行顯示,能夠減少工作人員的攀爬作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

1.5 光照強(qiáng)度檢測(cè)模塊

光照強(qiáng)度檢測(cè)模塊采用BH1750光照傳感器來檢測(cè)環(huán)境光照強(qiáng)度,其光感分辨率高,能夠探測(cè)較大范圍的光強(qiáng)度改變。BH1750光照傳感器具有接近視覺靈敏度的光譜靈敏度特性,數(shù)據(jù)檢測(cè)更精確,其輸入光范圍為1~65 535 lx。BH1750光照傳感器不需要A/D轉(zhuǎn)換,但需要IIC通訊方式讀取光強(qiáng)測(cè)試結(jié)果。測(cè)量電路BH1750光照傳感器接5 V電壓,供給電壓為3~5 V,供給電流為200 μA。

2 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

2.1 監(jiān)控系統(tǒng)總程序

太陽能光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng)總設(shè)計(jì)流程如圖2所示。軟件系統(tǒng)由單片機(jī)驅(qū)動(dòng)程序和上位機(jī)LabVIEW控制界面組成。下位機(jī)通過傳感器實(shí)現(xiàn)溫度、風(fēng)速、光照、電壓和電流共5個(gè)物理量的采集,并它通過單片機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,將數(shù)據(jù)通過無線傳輸模塊上傳給上位機(jī)。上位機(jī)程序主要完成數(shù)據(jù)讀取、數(shù)據(jù)數(shù)值顯示、溫度超閾值告警、數(shù)據(jù)記錄存儲(chǔ)、歷史數(shù)據(jù)查詢等功能。

圖2 監(jiān)控系統(tǒng)總程序流程圖

系統(tǒng)總程序主要的工作步驟為:

1)初始化光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng)的狀態(tài),啟動(dòng)LabVIEW。

2)配置VISA串口,進(jìn)行調(diào)試。

3)VISA調(diào)試完成,實(shí)現(xiàn)通信,進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取。

4)對(duì)讀取數(shù)據(jù)在相應(yīng)子面板模塊進(jìn)行顯示。

5)對(duì)溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行閾值判斷,根據(jù)判斷結(jié)果進(jìn)行告警顯示。

6)將數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ),實(shí)現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)查詢功能。

2.2 監(jiān)控系統(tǒng)前面板設(shè)計(jì)

太陽能光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng)的上位機(jī)前面板分為監(jiān)控子面板和歷史波形子面板。前面板采用儀表盤形式顯示監(jiān)控量、數(shù)字方式顯示各監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的具體數(shù)值。以波形圖的方式顯示定時(shí)監(jiān)控的環(huán)境物理變量及所監(jiān)控的歷史變量。數(shù)據(jù)庫(kù)表格用于記錄和存儲(chǔ)各監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。

2.3 監(jiān)控子面板

太陽能光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控子面板如圖3所示。根據(jù)使用順序和功能劃分為4個(gè)模塊。分別是初始化及串口設(shè)置模塊、監(jiān)控間隔時(shí)間及延時(shí)模塊、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示模塊和溫度報(bào)警模塊。

圖3 監(jiān)控子前面板

1)初始化及串口設(shè)置模塊:初始化設(shè)置用來選擇串口名稱,用于不同的串口連接。串口設(shè)置里可以設(shè)置波特率、數(shù)據(jù)位等詳細(xì)參數(shù)。串口設(shè)置模塊包括波特率設(shè)置:調(diào)制傳輸速率,可調(diào)節(jié)范圍為0~38 400;數(shù)據(jù)位設(shè)置:調(diào)整傳輸串行相應(yīng)位,可調(diào)節(jié)范圍為5~8位;停止位:數(shù)據(jù)符號(hào)的最后1位,可調(diào)節(jié)范圍為1.0位、1.5位、2.0位;奇偶校驗(yàn)位:檢錯(cuò)方式,默認(rèn)為1位(None)。VISA串口設(shè)置:用來選擇上位機(jī)讀取數(shù)據(jù)的串口為COM1-9;讀取緩沖區(qū)為顯示所連接的串口信息;停止按鍵用于整個(gè)系統(tǒng)的啟動(dòng)及停止。

2)監(jiān)控間隔時(shí)間及延時(shí)模塊:監(jiān)控間隔時(shí)間及延時(shí)模塊為控制系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)的間隔時(shí)間,控制時(shí)間范圍:0~10 s,數(shù)據(jù)框顯示間隔時(shí)間數(shù)值,精確時(shí)間為0.1 s。

3)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示模塊:實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示模塊主要顯示下位機(jī)采集的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)信息,監(jiān)控系統(tǒng)采用指針表盤和數(shù)字輸出框等方式顯示光照、風(fēng)速、溫度及電流、電壓的監(jiān)測(cè)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。光照強(qiáng)度范圍為0~500 klx;風(fēng)速范圍為0~35 m/s;溫度范圍為0~100 ℃。電壓范圍為0~220 V;電流范圍為0~10 A。

4)溫度報(bào)警模塊:溫度報(bào)警模塊包括上下限調(diào)節(jié)裝置、報(bào)警指示燈和運(yùn)行狀態(tài)顯示控件。太陽能光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng)正常工作時(shí),布爾燈與運(yùn)行狀態(tài)均顯示為綠色。當(dāng)監(jiān)控的數(shù)值顯示超過上限或下限時(shí),布爾燈變?yōu)榧t色,運(yùn)行狀態(tài)顯示為高溫或低溫警報(bào)。溫度上下限參照《室內(nèi)作業(yè)高溫標(biāo)準(zhǔn)》取值0~40 ℃之間。

2.4 歷史波形子面板

歷史波形子面板如圖4所示。歷史波形子面板包括歷史數(shù)據(jù)波形模塊和歷史數(shù)據(jù)記錄模塊。歷史數(shù)據(jù)波形模塊顯示從系統(tǒng)運(yùn)行開始后所有變量的歷史曲線記錄和變化,是歷史數(shù)據(jù)的圖形化展示。歷史數(shù)據(jù)記錄模塊以實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)記錄的方式實(shí)現(xiàn)所監(jiān)控變量的記錄與儲(chǔ)存,數(shù)據(jù)以表格形式記錄包括時(shí)間、溫度、光照、風(fēng)速、電壓和電流共6個(gè)變量測(cè)試,可以通過滑動(dòng)條控件來查看所選日期的歷史監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)歷史查詢功能。

圖4 歷史波形子前面板

1)歷史數(shù)據(jù)波形模塊:歷史數(shù)據(jù)波形模塊用來提供完整的數(shù)據(jù)變化曲線,可以直觀地觀察歷史數(shù)據(jù)的變化情況。波形圖的橫軸顯示時(shí)間,記錄單位為秒;縱軸為監(jiān)控參數(shù)的單位,可由波形數(shù)值自由變化或自定義設(shè)定上下限。光照歷史波形上下限范圍為130~150 klx;溫度歷史波形上下限閾值范圍為0~50 ℃;風(fēng)速歷史波形上下限范圍為0~30 m/s;電壓歷史波形范圍為0~95 V;電流歷史波形上下限范圍為0~10 A。

2)歷史數(shù)據(jù)記錄模塊:歷史數(shù)據(jù)記錄模塊采用電子表格記錄參數(shù)的實(shí)時(shí)數(shù)值,記錄數(shù)值格式為十進(jìn)制數(shù)值,可記錄至小數(shù)點(diǎn)后一位??梢圆榭疵總€(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的歷史數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)每組數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存,便于歷史數(shù)據(jù)的管理和保存。

3 系統(tǒng)測(cè)試及結(jié)果分析

為了驗(yàn)證系統(tǒng)測(cè)試的準(zhǔn)確性,進(jìn)行系統(tǒng)聯(lián)調(diào)功能測(cè)試。完成仿真程序設(shè)計(jì)與連接后,將相對(duì)應(yīng)的端口接入上位機(jī)軟件面板,打開軟件界面,串口會(huì)顯示所連接端口。選擇創(chuàng)捷的COM端口即可完成連接。打開上位機(jī),進(jìn)行參數(shù)設(shè)置運(yùn)行觀察上位機(jī)是否正常運(yùn)行。正常運(yùn)行后,重新設(shè)置參數(shù),根據(jù)狀態(tài)模擬方法對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試。將上位機(jī)與下位機(jī)進(jìn)行無線藍(lán)牙連接,無線藍(lán)牙選用HC-05芯片,通訊協(xié)議為TCP/IP協(xié)議,波特率為115 200[13]。通過讀取LabVIEW歷史數(shù)據(jù),觀測(cè)下位機(jī)運(yùn)行狀況,

3.1 室內(nèi)初始化測(cè)試

系統(tǒng)設(shè)置為室內(nèi)初始化狀態(tài),運(yùn)行監(jiān)控系統(tǒng)并連接虛擬串口,設(shè)置波特率為9 600 bps、停止位為1.0位、數(shù)據(jù)位為8位、檢驗(yàn)位為None,其余參數(shù)均為默認(rèn)值,即可運(yùn)行系統(tǒng)并實(shí)現(xiàn)仿真數(shù)據(jù)監(jiān)控。室內(nèi)初始化測(cè)試界面如圖5所示。

圖5 室內(nèi)初始化測(cè)試

系統(tǒng)間隔時(shí)間設(shè)定為3 s,參數(shù)設(shè)置完成后點(diǎn)擊運(yùn)行,監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)顯示參數(shù),溫度參數(shù)為30.4 ℃,低于設(shè)定的溫度上限,運(yùn)行狀態(tài)顯示為正常運(yùn)行。光照強(qiáng)度為123.7 klx;風(fēng)速為10.2 m/s;電壓為91.2 V;電流為5.2 A。此時(shí),監(jiān)控系統(tǒng)正常工作,顯示的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為連續(xù)穩(wěn)定的波形。

3.2 室外正常模式測(cè)試

系統(tǒng)設(shè)置為室外模式,串口設(shè)置參數(shù)為默認(rèn)值,采樣間隔為3秒/次,溫度上限閾值設(shè)定為40 ℃。點(diǎn)擊運(yùn)行,此時(shí)溫度顯示為33.1 ℃,低于溫度上限閾值,系統(tǒng)為正常運(yùn)行范圍,布爾燈顯示綠燈點(diǎn)亮狀態(tài)。光照顯示為139.3 klx、風(fēng)速顯示為11.4 m/s、電流顯示為5.1 A,電壓顯示為93.9 V。室外正常模式測(cè)試結(jié)果如圖6所示。

圖6 室外正常模式測(cè)試結(jié)果圖

3.3 室外報(bào)警模式測(cè)試

系統(tǒng)設(shè)置為室外模式,設(shè)定默認(rèn)串口參數(shù)值,采樣間隔設(shè)定為3秒/次,溫度上限閾值為40 ℃,點(diǎn)擊運(yùn)行,此時(shí)運(yùn)行狀態(tài)為高溫警報(bào),溫度值顯示為41.0 ℃,大于上限閾值;光照強(qiáng)度為147.7 klx;風(fēng)速為14.1 m/s;電壓為93.1 V;電流為5.2 A。此時(shí)監(jiān)控面板警示報(bào)警燈亮起,顯示為警報(bào)模式。室外報(bào)警模式測(cè)試結(jié)果圖如圖7所示。

圖7 室外報(bào)警模式測(cè)試結(jié)果圖

3.4 歷史數(shù)據(jù)查詢測(cè)試

系統(tǒng)設(shè)置為歷史波形面板模式。歷史波形面板分為6個(gè)波形顯示區(qū)域,分別是光照強(qiáng)度歷史波形顯示區(qū)域、溫度歷史波形顯示區(qū)域、風(fēng)速歷史波形顯示區(qū)域、電流歷史波形顯示區(qū)域、電壓歷史波形顯示區(qū)域和歷史數(shù)據(jù)記錄表格區(qū)域。歷史波形圖時(shí)間軸運(yùn)行初始值從0開始,共顯示44次采樣數(shù)據(jù)波形,波形采樣間隔為3 s。歷史數(shù)據(jù)記錄表格儲(chǔ)存系統(tǒng)運(yùn)行的所有歷史數(shù)據(jù),面板可見的顯示為18次采樣數(shù)據(jù),若要查詢更多數(shù)據(jù),用戶可通過滑動(dòng)表格右側(cè)滑動(dòng)條進(jìn)行查詢。歷史數(shù)據(jù)查詢測(cè)試如圖8所示。

圖8 歷史數(shù)據(jù)查詢測(cè)試結(jié)果圖

3.5 系統(tǒng)測(cè)試結(jié)果分析

為了驗(yàn)證系統(tǒng)的實(shí)際可行性與測(cè)量準(zhǔn)確度,對(duì)太陽能光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行實(shí)驗(yàn)測(cè)試,記錄五組數(shù)據(jù)的測(cè)量值和標(biāo)準(zhǔn)值,并進(jìn)行誤差分析。系統(tǒng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表如表1所示。系統(tǒng)誤差的計(jì)算公式如下所示:

(1)

式(1)中,Y為誤差值,Xb為標(biāo)準(zhǔn)值,Xa為測(cè)量值。

如表1所示,測(cè)量誤差值范圍在±10%內(nèi),測(cè)試誤差在0.5~20區(qū)間。

通過分析表1數(shù)據(jù),可見溫度變化范圍為10~100 ℃,光照變化范圍為100~500 klx,風(fēng)速變化范圍為1~35 m/s,電流電壓為默認(rèn)值。測(cè)試結(jié)果表明,系統(tǒng)工作在測(cè)量狀態(tài)時(shí)

表1 系統(tǒng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表

電流和電壓數(shù)值變化較小,溫度、風(fēng)速和光照強(qiáng)度數(shù)值變化較大。

為了進(jìn)一步分析數(shù)據(jù)、減小測(cè)量誤差,對(duì)測(cè)量值進(jìn)行數(shù)據(jù)擬合。設(shè)其溫度、光照、風(fēng)速、電流和電壓變量分別為y1、y2、y3、y4、y5,通過數(shù)據(jù)擬合得到其擬合方程。溫度、光照、風(fēng)速、電流和電壓的擬合方程分別如下式所示:

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

根據(jù)表1之測(cè)量值和根據(jù)式(2)~(6)的擬合方程所擬合出的擬合值,分別繪制溫度、光照、風(fēng)速、電流和電壓的測(cè)量值與擬合值曲線,如圖9所示。

圖9 參數(shù)測(cè)量及擬合曲線圖

對(duì)擬合后的數(shù)據(jù)進(jìn)行相對(duì)誤差計(jì)算,可得溫度的平均相對(duì)誤差為5.27%,光照的平均相對(duì)誤差為1.18%,風(fēng)速的平均相對(duì)誤差為5.43%,電流的平均相對(duì)誤差為1.41%,電壓的平均相對(duì)誤差為0.14%。數(shù)據(jù)表明:擬合后的各參數(shù)測(cè)量誤差均得到改善,其中,溫度參數(shù)相較之其他參數(shù)的平均相對(duì)誤差最大,電壓參數(shù)的平均相對(duì)誤差最小。基于此算法,對(duì)檢測(cè)算法進(jìn)行優(yōu)化,代入擬合方程式后,其測(cè)量準(zhǔn)確度可得到明顯改善。

4 結(jié)束語

本文所設(shè)計(jì)的太陽能光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng)下位機(jī)采用STM32F105作為主控芯片,LM75A溫度傳感器、BH1750光照傳感器和三杯式風(fēng)速傳感器模塊與內(nèi)置電流電壓檢測(cè)模塊組成。上位機(jī)主要實(shí)現(xiàn)監(jiān)控參數(shù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)曲線與實(shí)時(shí)數(shù)值顯示、故障報(bào)警和歷史數(shù)據(jù)記錄等功能。經(jīng)測(cè)試,系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度范圍為0~100 ℃,光照范圍為0~500 klx,風(fēng)速范圍為0~30 m/s,電流范圍為0~10 A,電壓范圍為0~220 V的光伏發(fā)電系統(tǒng)的參數(shù)采集及實(shí)時(shí)波形和數(shù)據(jù)顯示。經(jīng)測(cè)試,系統(tǒng)誤差范圍在±10%以內(nèi),測(cè)試數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)誤差范圍在0.5~20區(qū)間。對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)利用Matlab進(jìn)行數(shù)據(jù)擬合后,可進(jìn)一步減小誤差,系統(tǒng)能夠根據(jù)擬合方程對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè),從而對(duì)系統(tǒng)工作或故障做出預(yù)判。測(cè)試結(jié)果表明:本文設(shè)計(jì)的太陽能光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng)工作穩(wěn)定,測(cè)量準(zhǔn)確度高,操作方便,相較于傳統(tǒng)的光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng)更加節(jié)能環(huán)保、更加智能、更加便于系統(tǒng)化和集中化管理。

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