基于TMS320F2812的太陽(yáng)跟蹤器設計
2.2 主要控制軟件設計
系統在正常工作時(shí),每天從定位開(kāi)關(guān)處開(kāi)始自動(dòng)運行,晚上返回定位開(kāi)關(guān)處。啟動(dòng)和返回時(shí)間由太陽(yáng)高度決定。在完成一周期(即一天)的跟蹤后由時(shí)鐘電路的定時(shí)中斷信號進(jìn)入休眠狀態(tài),或定時(shí)由繼電器關(guān)閉總電源,減小系統功耗,待次日由定時(shí)中斷信號或值班電路給出信號喚醒處理器進(jìn)入下一周期工作??刂栖浖绦蛄鞒倘鐖D5所示。

3 實(shí)際效果與誤差分析
將設計的太陽(yáng)跟蹤器應用在太陽(yáng)能發(fā)電中。從2010年4月某天早上8:00工作至下午17:00,典型誤差測量結果如圖6所示。由于機械結構和傳動(dòng)機構等的誤差,以及外界不確定環(huán)境(如大風(fēng)等)的影響,跟蹤角度存在無(wú)規律性誤差,但總體來(lái)說(shuō)誤差可以控制在±O.05°之內。
實(shí)踐運行情況表明,太陽(yáng)跟蹤器實(shí)現了高精度跟蹤,年平均發(fā)電量比固定式高了20%~40%,比普通單軸式高出約25%??梢?jiàn),該設計方案能夠使光伏發(fā)電效率大大提高。

結語(yǔ)
本文對光伏發(fā)電系統中太陽(yáng)跟蹤器的跟蹤原理進(jìn)行了研究,闡述了基于TMS320F2812的太陽(yáng)跟蹤器的軟硬件設計方法。采用該設計方案后,跟蹤精度高,成本相對較低,便于操作,性能穩定可靠,大大提高了光伏發(fā)電效率,具有較高的實(shí)用價(jià)值。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/162501.htm
評論