光伏發(fā)電無線監(jiān)控系統的設計
本文關鍵詞:光伏發(fā)電無線監(jiān)控系統的設計
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【摘要】:隨著人類工業(yè)社會的發(fā)展,傳統能源逐漸消耗殆盡,它的使用所造成的環(huán)境污染也越來越難以治理,因而新能源的利用和開發(fā)迫在眉睫。國家的十二五規(guī)劃中,加大了對于新能源項目的支持力度,光伏發(fā)電產業(yè)在我國的發(fā)展也得到了有效的推進。但是,目前在光伏發(fā)電無線及遠程監(jiān)控系統的研究始終不夠深入,因此本文設計了一種光伏發(fā)電無線監(jiān)控系統,以彌補相關領域的空白。本系統的設計內容如下:本文在對目前應用范圍較廣的無線通信方式進行深入研究的基礎上,設計并構建了一種基于兩種無線通信技術的光伏發(fā)電無線監(jiān)控系統結構,并實現了監(jiān)控系統的互聯網在線發(fā)布功能。系統使用智能單相電能表采集光伏發(fā)電現場電能信號,再將從現場采集到的多種電能信號通過485總線傳輸至ZigBee終端,再由ZigBee終端對轉換后的電能信息進行采集,并將其發(fā)送給以單片機ARM9為控制中樞的協調器網關;利用GPRS技術對網關流出的數據利用TCP/IP協議進行遠程傳輸。利用LabVIEW平臺圖形化的編程語言,設計了交互性好、可操作性強的上位機監(jiān)控界面,設計了TCP通信、數據接收、數據庫操作、數據查詢、數據顯示等子程序,實現系統電量、電能的顯示、存儲和查詢;利用Datasocket技術將監(jiān)控人機交互界面在線化、遠程化,使用戶能夠隨時隨地對監(jiān)控系統進行查看和操作。本系統充分利用了ZigBee和GPRS通信技術的優(yōu)點,在減少布線的情況下,很好地實現電能信號的無線采集、傳輸、顯示與存儲,用戶操作方便,系統界面友好,且更加適合光伏發(fā)電的地理特征和實際情況,對于光伏無線監(jiān)控技術的具體應用具有一定的意義。
【關鍵詞】:光伏發(fā)電 無線通信 電能監(jiān)控 遠程訪問
【學位授予單位】:大連理工大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2015
【分類號】:TM615;TP277
【目錄】:
- 摘要4-5
- Abstract5-8
- 1 緒論8-14
- 1.1 課題研究背景8-9
- 1.2 課題研究目標和意義9-10
- 1.3 國內外研究現狀10-13
- 1.4 本課題研究的主要內容13-14
- 2 無線通信技術研究14-24
- 2.1 ZigBee技術14-19
- 2.1.1 ZigBee技術簡介14
- 2.1.2 ZigBee網絡拓撲14-16
- 2.1.3 ZigBee協議棧16-19
- 2.2 GPRS技術19-21
- 2.2.1 GPRS技術簡介19
- 2.2.2 GPRS系統結構19-21
- 2.3 系統設計要求21
- 2.4 系統結構設計21-23
- 2.5 本章小結23-24
- 3 系統硬件設計24-35
- 3.1 電能采集模塊設計24-25
- 3.2 ZigBee無線模塊設計25-30
- 3.2.1 CC2530芯片簡介25-27
- 3.2.2 CC2530核心板設計27-28
- 3.2.3 CC2530擴展底板設計28-30
- 3.3 GPRS模塊設計30-31
- 3.3.1 SIM900A模塊簡介30
- 3.3.2 SIM900A外圍電路設計30-31
- 3.4 數據中繼樞紐設計31-34
- 3.4.1 ARM9核心板31-32
- 3.4.2 網關接口設計32-34
- 3.5 本章小結34-35
- 4 系統軟件設計35-50
- 4.1 ZigBee無線通信程序設計35-37
- 4.1.1 采集終端程序設計36
- 4.1.2 協調器程序設計36-37
- 4.2 數據中繼樞紐程序設計37-40
- 4.2.1 開發(fā)前期工作37-38
- 4.2.2 網關程序設計38-40
- 4.3 服務器終端程序設計40-49
- 4.3.1 TCP/IP接收模塊40-42
- 4.3.2 數據處理模塊42-45
- 4.3.3 顯示界面45-47
- 4.3.4 DataSocket遠程發(fā)布功能47-49
- 4.4 本章小結49-50
- 5 系統調試與功能驗證50-56
- 5.1 ZigBee通信模塊調試50-52
- 5.2 GPRS通信模塊調試52-55
- 5.3 本章小結55-56
- 結論56-57
- 參考文獻57-59
- 致謝59-60
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,本文編號:1006763
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