設(shè)計了一套基于LabVIEW數(shù)據(jù)采集和RS485通信的光伏發(fā)電監(jiān)測系統(tǒng),可實(shí)時監(jiān)測光伏發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行電參數(shù)和環(huán)境參數(shù)并統(tǒng)計發(fā)電量信息。該系統(tǒng)由單片機(jī)和傳感器采集光伏發(fā)電系統(tǒng)的各類相關(guān)參數(shù)。并采用RS485協(xié)議與PC機(jī)通信。上位機(jī)通過LabVIEW提 供的標(biāo)準(zhǔn)I/O應(yīng)用程序接口VISA實(shí)時獲取單片機(jī)傳遞的數(shù)據(jù)信息,數(shù)據(jù)經(jīng)上住機(jī)監(jiān)測軟件 處理后通過監(jiān)測界面圖形化顯示。該監(jiān)測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、硬件成本低廉、數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定 、運(yùn)行穩(wěn)定可靠,具有可視化的監(jiān)測界面。經(jīng)測試系統(tǒng)可實(shí)時監(jiān)測到各類參數(shù)的變化情況, 可有針對性地對光伏發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)進(jìn)而提高光伏運(yùn)行效率。
隨著能源危機(jī)的日益嚴(yán)峻。各種可再生能源得到了長足的發(fā)展。在諸多的可再生能源中,光伏發(fā)電在未來有著廣泛的應(yīng)用前景,光伏產(chǎn)業(yè)是最有潛力的新能源之一。進(jìn)行光伏發(fā)電時,對光伏電站發(fā)電狀態(tài)的監(jiān)測是十分必要的。因?yàn)閱螇K光伏組件輸出的直流電壓較低,一般在幾十伏左右,所以通常采用多塊光伏組件相互串聯(lián)。然后各個組串相互并聯(lián)從而形成光伏陣列。在發(fā)電過程中,光伏陣列的局部故障會導(dǎo)致整個供電系統(tǒng)輸出電壓或功率下降.直接影響系統(tǒng)性能和運(yùn)行效率。為確保系統(tǒng)正常運(yùn)行,應(yīng)對光伏陣列進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)測,以便能及時地、有針對性地進(jìn)行維護(hù)。從而提高光伏發(fā)電效率。據(jù)此,本文基于RS485通信和 LabVlEW軟件平臺研發(fā)了一套光伏電站監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)具有可視化的監(jiān)測界面,可實(shí)時顯示光伏發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電狀態(tài),并可供用戶查詢歷史數(shù)據(jù)以便進(jìn)行統(tǒng)計分析。
1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及原理
圖1為系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)框圖。PC機(jī)主要對光伏發(fā)電系統(tǒng)中的溫度、光照強(qiáng)度等環(huán)境參數(shù)和輸出電流、輸出電壓、輸出功率等發(fā)電信息進(jìn)行監(jiān)控、統(tǒng)計及顯示。單片機(jī)、A/D轉(zhuǎn)換和傳感器構(gòu)成一個數(shù)據(jù)采集器,傳感器將環(huán)境參數(shù)和發(fā)電信息采集過來,通過A/D轉(zhuǎn)換將模擬信號變成數(shù)字信號發(fā)送至單片機(jī),單片機(jī)將數(shù)據(jù)處理后緩存并發(fā)送。單片機(jī)與PC機(jī)之間采用RS485轉(zhuǎn)RS232通信協(xié)議進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。PC機(jī)將接受到的數(shù)據(jù)處理后保存并及時顯示,實(shí)現(xiàn)對光伏發(fā)電系統(tǒng)各類參數(shù)的實(shí)時監(jiān)測。
2 硬件電路設(shè)計
本系統(tǒng)硬件電路主要包括2方面:數(shù)據(jù)采集模塊和通信。數(shù)據(jù)采集部分將所需數(shù)據(jù)采集處理后,通過單片機(jī)發(fā)送至上位機(jī):通信部分在硬件上主要是電平的轉(zhuǎn)換和與上位機(jī)通信時接口處理。
系統(tǒng)處理器采用STC89C51芯片,該芯片具有8 K字節(jié)Flash,512字節(jié)RAM,32位I/O口線,看門狗定時器,3個16位定時器/計數(shù)器,4個外部中斷,1個7向量4級中斷結(jié)構(gòu),全雙工串行口,是一種低功耗、高性能微控制器。
2.1 數(shù)據(jù)采集模塊
該模塊主要功能是采集電流、電壓、溫度、照度4類數(shù)據(jù)。利用模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片將傳感器采集回來的模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,再由單片機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片采用ADC0809,它是8位逐次逼近式模數(shù)轉(zhuǎn)換器,包括1個8位的逼近型的ADC部分,并提供1個8通道的模擬多路開關(guān)和聯(lián)合尋址邏輯,用它可直接將8個單端模擬信號輸入,分時進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換。本系統(tǒng)中只需要應(yīng)用其中的4個通道,分別對有傳感器采集回來的電流、電壓、溫度、照度4個模擬信號進(jìn)行轉(zhuǎn)換 。然后由51單片機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲及數(shù)據(jù)處理,完成對模擬信號的采集。
由于ADC0809芯片內(nèi)部沒有時鐘脈沖源, 可利用單片機(jī)89C51提供的地址鎖存控制輸入信號ALE經(jīng)D觸發(fā)器四分頻后,作為ADC0809的時鐘輸入。當(dāng)CPU訪問外部存儲器時.ALE的輸出作為外部鎖存地址的低字節(jié)的控制信號:當(dāng)不訪問外部存儲器時,ALE端以1/6的時鐘振蕩頻率固定地輸出正脈沖,可取單片機(jī)的時鐘頻率為12 MHz。則ALE端輸出的頻率為2 MHz。再經(jīng)四分頻后為500kHz,符合ADC0809對時鐘的要求。
如圖2所示。ADC0809內(nèi)部設(shè)有地址鎖存器,通道地址由P2口的低3位直接與ADC0809的A、B、C相連,通道基本地址為0000H~0007H。模擬量由ADC0809的IN0~I(xiàn)N7輸入.?dāng)?shù)字量由ADC0809的DO~D7輸出并接到單片機(jī)I/O口的P0口,ADC0809其他引腳如:START、OE、ALE、A、B、C等直接接到單片機(jī)的P2口。最后ADC0809的結(jié)束信號端口直接接到單片機(jī)的P2.7口。
2.2 通信部分
PC機(jī)串行口為標(biāo)準(zhǔn)的RS232C接口,最大通信距離僅為15 m,無法適用于遠(yuǎn)距離的監(jiān)測。選用RS485串行接口標(biāo)準(zhǔn)可實(shí)現(xiàn)管理微機(jī)遠(yuǎn)距離對下位機(jī)進(jìn)行通信管理。串口通信采用RS485協(xié)議進(jìn)行,其傳輸距離較長。適用于從光伏發(fā)電設(shè)備到監(jiān)控設(shè)備之間的數(shù)據(jù)傳輸。RS485采用差分信號負(fù)邏輯,邏輯“1”以兩線間的電壓差為+(2~6)V表示;邏輯“0”以兩線間的電壓差為-(2~6)V表示。RS485接口是采用平衡驅(qū)動器和差分接收器的組合,抗共模干擾能力增強(qiáng),即抗噪聲干擾性好。RS485最大的通信距離約為1219 m,最大傳輸速率為10 Mb/s,傳輸速率與傳輸距離成反比。
采用Rs485通信時,需要解決2個問題。STC89C51本身具有全雙工串行口.但進(jìn)行RS485通信時需要電平轉(zhuǎn)換:PC機(jī)串行1:1為標(biāo)準(zhǔn)的RS232C接口,通信時需要將RS485接口的邏輯電平轉(zhuǎn)換成RS232電平。Rs485通信的電平轉(zhuǎn)換芯片有全雙工的和半雙工的,為了便于軟件開發(fā),本次設(shè)計采用全雙工芯片MAX488。
如圖3所示,電平轉(zhuǎn)換電路采用MAX488全雙工集成芯片,使用時將單片機(jī)的串行收發(fā)端接人RS488的發(fā)收端。為保持通信信號的穩(wěn)定,一般會在MAX488加上、下拉電阻。上拉電阻把不確定的信號通過一個電阻嵌位在高電平,此電阻還起到限流的作用。同理,下拉電阻將不確定的信號嵌位在低電平。在實(shí)際工程應(yīng)用中,由于存在反射信號和環(huán)境等各種干擾的影響,特別是在通訊波特率比較高的時候,在線路上加上、下拉偏置電阻是非常必要的。上、下拉電阻可提高總線的抗電磁干擾能力,管腳懸空容易受到外界的電磁干擾,同時長線傳輸中電阻不匹配容易引起反射波干擾,加上、下拉電阻就是電阻匹配,可有效地抑制反射波干擾。
RS485轉(zhuǎn) RS232接口電路主要包括了電源、RS232電平轉(zhuǎn)換、Rs485電路3部分。本電路的RS232電平轉(zhuǎn)換電路采用了MAX232集成電路,RS485電路采用了MAX488集成電路。為使用方便,電源部分設(shè)計成無源方式,整個電路的供電直接從PC機(jī)的RS232接口中的DTR(4腳)和RTS(7腳)獲取。PC串口每根線可以提供大約9 mA的電流,因此2根線提供的電流足夠滿足這個電路的使用要求。使用本電路需注意PC程序必須使串口的DTR和RTS輸出高電平,經(jīng)過D3穩(wěn)壓后得到VCC,經(jīng)過實(shí)際測試,VCC電壓大約在4.7 V左右。其電路圖如圖4所示。
3 軟件設(shè)計
3.1 單片機(jī)程序設(shè)計
下位機(jī)程序完成A/D轉(zhuǎn)換和通信收發(fā)的功能,串口接收采用中斷方式.為方便上位機(jī)識別數(shù)據(jù)以及減少錯誤率,發(fā)送時加上前后校驗(yàn)碼。照度、溫度、電壓、電流4類數(shù)據(jù)分別采用不同的前后校驗(yàn)碼。在主程序中,A/D轉(zhuǎn)換完成后,將數(shù)據(jù)處理后并儲存,緊接著查看上位機(jī)發(fā)送回來的信息,將指定類型數(shù)據(jù)發(fā)送給上位機(jī)。
3.2 上位機(jī)程序設(shè)計
上位機(jī)主要是完成3項(xiàng)任務(wù):與下位機(jī)的通信;將下位機(jī)發(fā)送回來的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理及存儲:設(shè)計一個顯示界面。把數(shù)據(jù)變化情況以圖表形式顯示出來。
程序采用LabVIEW軟件平臺進(jìn)行編寫,LabVIEW是當(dāng)下最流行的圖形化編程開發(fā)軟件,利用它可以大量使用圖表、菜單、圖形等可視化工具,使系統(tǒng)具有豐富、靈活的畫面和圖表顯示功能。
LabVIEW通過VISA與串行接口儀器通信。VISA是應(yīng)用于儀器編程的標(biāo)準(zhǔn)I/O應(yīng)用程序接口(API),它本身并不具有儀器編程能力,而是為用戶提供了一套獨(dú)立的可方便調(diào)用的標(biāo)準(zhǔn)I/O底層函數(shù)。利用hbVIEW中的VISA函數(shù),可實(shí)現(xiàn)上位機(jī)與單片機(jī)之間的通信。通過LabVIEW平臺內(nèi)豐富的底層函數(shù),可進(jìn)行高速精確的數(shù)據(jù)處理。其設(shè)計分為前面板和后面板,前面板為可視化的用戶界面,而后面板就是支撐系統(tǒng)運(yùn)行的程序,并且采用圖形化的編程,數(shù)據(jù)的傳輸通過各函數(shù)之間的連線實(shí)現(xiàn)。
在前面板設(shè)立5個波形圖表控件,分別用于顯示照度、溫度、電流、電壓、功率5類數(shù)據(jù)信息的實(shí)時變化情況,若干數(shù)值顯示控件用于顯示各數(shù)據(jù)的平均值及發(fā)電量總值。
后面板串口通信利用LabVIEW中的VISA配置串口函數(shù)、VISA寫入函數(shù)、VISA讀取函數(shù)可完成對串口的配置及串口收發(fā)。VISA關(guān)閉函數(shù)用于關(guān)閉VISA資源名稱指定的串口會話句柄或事件對象。是一個串口接收和發(fā)送的子VI,上位機(jī)可以向單片機(jī)發(fā)送命令及接受單片機(jī)發(fā)送回來的 數(shù)據(jù)。
主程序采用平鋪式順序結(jié)構(gòu),先利用子VI生成5個電子表格文件以保存當(dāng)天的數(shù)據(jù),然后在循環(huán)結(jié)構(gòu)下,調(diào)用串口收發(fā)子VI為每類數(shù)據(jù)分別發(fā)送獲取指令,讓下位機(jī)把相應(yīng)數(shù)據(jù)發(fā)送過來。接收數(shù)據(jù)后,比對前后校驗(yàn)碼,若有誤則重新發(fā)送,若正確則獲取數(shù)據(jù)碼進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。數(shù)據(jù)處理包括將數(shù)據(jù)還原、存人相應(yīng)表格文件以及送人波形圖表控件進(jìn)行顯示。
此外。設(shè)計子VI從各電子表格文件中獲取儲存的累計數(shù)據(jù).則可計算各類數(shù)據(jù)的平均值以及總發(fā)電量,便可得到光伏發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電信息。在LabVIEW中可自行設(shè)立用戶菜單,程序運(yùn)行時操作用戶菜單,可方便用戶設(shè)置串VI參數(shù)及查看歷史數(shù)據(jù)。
4 結(jié)語
經(jīng)系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行測試。系統(tǒng)可穩(wěn)定地監(jiān)測到各類參數(shù)的變化情況。各類參數(shù)的平均值和總發(fā)電量通過儲存的累計數(shù)據(jù)得到,并通過控件顯示。整個系統(tǒng)可完成數(shù)據(jù)的采集、處理、儲存、統(tǒng)計、顯示等功能,實(shí)現(xiàn)對光伏發(fā)電系統(tǒng)的監(jiān)測目的。將系統(tǒng)運(yùn)用到光伏發(fā)電領(lǐng)域中,能夠供電站工作人員實(shí)時了解電站的環(huán)境情況及發(fā)電信息,還可對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析。通過監(jiān)測界面能夠及時有效地發(fā)現(xiàn)電站運(yùn)行故障。以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)檢修及有針對性地進(jìn)行維護(hù),提高光伏運(yùn)行效率。
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