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基于电力载波的太阳能路灯控制系统的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 22:16:55
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基于电力载波的太阳能路灯控制系统的研究【摘要】:随着科学技术的不断发展,低碳环保的绿色能源被越来越多地应用到社会生活的各个方面。传统的城市路灯因其耗能高、寿命短、控制系统简单而逐渐

【摘要】:随着科学技术的不断发展,低碳环保的绿色能源被越来越多地应用到社会生活的各个方面。传统的城市路灯因其耗能高、寿命短、控制系统简单而逐渐被太阳能路灯取代。目前的太阳能路灯系统虽然解决了路灯的高能耗问题,但在系统的智能化和系统利用率方面存在缺陷。针对现状本文设计了一种基于电力载波通信的太阳能路灯控制系统,该系统结合了电力载波通信特有的优势和太阳能路灯的特点,利用电力载波通信来对整个太阳能路灯控制系统进行监控,使得控制中心能及时监测路灯的运行情况,为整个太阳能路灯的及时高效运行提供了新的解决方案。该系统能够监控路灯的工作状态,及时与控制中心保持信息联系,为工作人员提供了详细的实时的信息库。 论文首先分析了太阳能路灯与电力载波技术发展的现状和优势,在此基础上完成了电力载波的太阳能路灯系统电路总体方案设计,根据太阳能路灯系统设计原则设计了整个系统结构框图,然后根据设计要求研究并详细分析了系统各个关键模块的功能和工作原理,选择以单片机AT89C2051为核心控制器,控制整个系统工作,设计了包括系统的电源电路、载波通信模块电路、蓄电池的充放电电路、路灯的驱动电路、温度采集电路等系统的硬件电路。重点介绍了蓄电池充放电电路的设计,分析蓄电池不同的充电方式,选择PWM脉冲调制充电方式,保证蓄电池的使用寿命。通过分析研究电力载波的特性,选择适合于本系统的载波芯片。 在软件方面,研究分析太阳能路灯系统设计说明,根据系统的设计要求设计系统的软件部分,该软件实现对太阳能路灯的控制,在保证路灯正常工作同时充分发挥太阳能路灯的优势。同时根据系统功能设计要求,设计了白天与黑夜两种情况下路灯系统工作状态的流程图,在研究了蓄电池充电方式的基础上,设计了系统的充放电程序,延长蓄电池使用寿命。最后对论文工作进行总结,并为系统的进一步开发和优化提出了建议。 【关键词】:太阳能路灯 电力载波 实时监控 单片机
【学位授予单位】:武汉理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TP273
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-10
  • 第1章 绪论10-16
  • 1.1 课题研究的背景和意义10-11
  • 1.2 课题在国内外的研究现状11-14
  • 1.2.1 太阳能路灯国内外研究现状11-12
  • 1.2.2 电力载波研究的现状和存在的问题12-14
  • 1.3 本文的主要内容和结构安排14-16
  • 第2章 低压电力载波通信技术16-28
  • 2.1 低压电力线通信技术以及特点16-17
  • 2.2 低压电力线载波通信信道特征分析17-18
  • 2.3 低压电力线载波调制方式18-22
  • 2.3.1 窄带通信方式19-20
  • 2.3.2 扩频通信方式20-21
  • 2.3.3 正交频分复用(OFDM)21
  • 2.3.4 电力线载波通信方式的比较21-22
  • 2.4 扩频通信技术22-25
  • 2.4.1 扩频通信理论基础22
  • 2.4.2 扩频通信的性能特点22-23
  • 2.4.3 扩频通信的分类23-25
  • 2.5 电力载波芯片的介绍25-27
  • 2.6 本章小结27-28
  • 第3章 基于电力载波太阳能路灯系统总体设计28-34
  • 3.1 系统总体设计方案28-29
  • 3.1.1 系统设计原则28
  • 3.1.2 系统功能设计要求28-29
  • 3.2 基于电力载波太阳能路灯系统结构框图29-30
  • 3.3 系统工作原理30-33
  • 3.3.1 控制器作用30-31
  • 3.3.2 太阳能电池组31
  • 3.3.3 LED驱动线路31
  • 3.3.4 蓄电池组31-32
  • 3.3.5 蓄电池组的充放电控制32-33
  • 3.4 本章小结33-34
  • 第4章 太阳能路灯系统硬件设计34-49
  • 4.1 系统硬件总体设计34-35
  • 4.2 微处理器的选择35
  • 4.3 电源模块35-36
  • 4.4 外围测控模块设计36-43
  • 4.4.1 温度采集模块36-38
  • 4.4.2 蓄电池电压检测电路38
  • 4.4.3 太阳能板电压检测电路38-39
  • 4.4.4 蓄电池充电电路39-40
  • 4.4.5 放电控制模块的设计40-41
  • 4.4.6 LED路灯驱动与亮度调节电路41-42
  • 4.4.7 市电切换电路42-43
  • 4.5 电力载波通信模块43-45
  • 4.5.1 载波芯片与单片机的接口43-44
  • 4.5.2 载波通信系统组成44-45
  • 4.6 载波芯片参数设置45-47
  • 4.6.1 单片机对SC1128读写设置45
  • 4.6.2 单片机对SRAM读写设置45-46
  • 4.6.3 单片机对工作状态寄存器读/写46
  • 4.6.4 单片机对内置电子表的读写46-47
  • 4.7 载波芯片数据接收与发送47-48
  • 4.8 本章小结48-49
  • 第5章 太阳能路灯系统软件设计49-58
  • 5.1 系统软件设计说明49
  • 5.2 总体软件流程图49-54
  • 5.2.1 设计思路49-50
  • 5.2.2 总体流程图50-51
  • 5.2.3 白天处理程序51-52
  • 5.2.4 蓄电池充电程序52-53
  • 5.2.5 黑夜处理程序53-54
  • 5.3 系统通信和实现54-57
  • 5.3.1 载波芯片与控制器之间的通信协议54-55
  • 5.3.2 单片机串行接口和波特率的设置55
  • 5.3.3 接收发送程序55-57
  • 5.4 本章小结57-58
  • 第6章 总结与展望58-60
  • 6.1 全文总结58
  • 6.2 下一步工作及展望58-60
  • 参考文献60-63
  • 致谢63


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