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太陽能跟蹤系統(tǒng)設(shè)計--課程設(shè)計-資料下載頁

2025-01-16 14:56本頁面
  

【正文】 應(yīng)用程序設(shè)計 軟件設(shè)計主要是在移植操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,設(shè)計控制系統(tǒng)的應(yīng)用程序,其任務(wù)是在總體設(shè)計和硬件設(shè)計的基礎(chǔ)上設(shè)計軟件功能模塊,完成每個模塊功能。主程序是系統(tǒng)后臺程序,按照特定順序完成系統(tǒng)功能。它首先完成各種初始化,然后進入主功能模塊 (圖 6(a))。在主程序循環(huán)過程中,同時監(jiān)控其他功能模塊,進行中斷響應(yīng)。程序進入中斷響應(yīng)后,進入輔助跟蹤子程序 (圖6(b)),此時輸出脈沖的個數(shù)根據(jù)實際運行需要確定,由于步進電機的步距角是一個定值,因此,在軟件設(shè)計跟蹤子程序時,應(yīng)充分考慮計算結(jié) 果與步距角的關(guān)系,防止電機往復(fù)運行和引起更大的誤差。 圖 6 主程序與程控跟蹤子程序 9 參考文獻 : [1] 尚金成,張立慶.電力節(jié)能減排與資源優(yōu)化配置技術(shù)的研究與應(yīng)用.電網(wǎng)技術(shù), 2022. [2] 陳旭,左鄭敏.抽水蓄能電站在廣東的發(fā)展分析.電網(wǎng)技術(shù), 2022. [3] 張慧妍,韋統(tǒng)振,齊智平.超級電容器儲能裝置研究.電網(wǎng)技術(shù), 2022. [4] 黃杰鵬,李宇紅,倪維斗.并網(wǎng)風(fēng)電場可避免費用的計算.電網(wǎng)技術(shù),2022. [5] 張穎穎,曹廣益,朱新堅.燃料電池:有前途的分布式發(fā)電技術(shù).電網(wǎng)技術(shù), 2022. [6] 雷亞洲, Gordon Lightbody.國外風(fēng)力發(fā)電導(dǎo)則及動態(tài)模型簡介.電網(wǎng)技術(shù), 2022. [7] 湯涌,張紅斌,侯俊賢,等.負荷建模的基本原則和方法.電網(wǎng)技術(shù),2022. [8] 孫茵茵.自適應(yīng)復(fù)精度太陽跟蹤平臺.武漢:華中科技大學(xué), 2022. [9] 張東煜.一維驅(qū)動二維跟蹤太陽自動跟蹤系統(tǒng)設(shè)計.微計算機信息,2022. [10] 薛建國.基于單片機的太陽能電池自動跟蹤系統(tǒng)設(shè)計.長春師范學(xué)院學(xué)報:自然科學(xué)版, 2022. [11] 中國科學(xué)院紫金山天文臺. 2022 年中國天文年歷. 北京:科學(xué)出版社, 2022。 10 自我評價: 本文介紹了基于 ARM微處理器 LPC2290 的太陽能跟蹤系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計。 ARM 處理器豐富的片內(nèi)外設(shè)和優(yōu)越的性能適合于應(yīng)用復(fù)雜的多任務(wù)處理場合,且可靠性高、成本低;利用 μC/OS II 可以提高系統(tǒng)的安全性和可靠性,簡化多任務(wù)程序的設(shè)計,但用戶必須對 μC/OS II 有深入的了解,才能編寫出有效的程序代碼。在設(shè)計太陽位置計算程序時,充分利用了 ARM處理器的 32 位數(shù)據(jù)處理能力,太陽位置計算精度理論上的誤差不超過 176。 ;增加了人機 交互功能和手動控制功能,便于監(jiān)督系統(tǒng)運行情況和處理意外情況??紤]到由于步進電機的步距角細分有限,有可能存在的機械誤差,因此以光電檢測模塊作為輔助定位方式,可有效減少積累誤差,并實現(xiàn)自動控制。本文提出的解決方案已在 仿真試驗平臺初步驗證,系統(tǒng)具有一定穩(wěn)定性,跟蹤精度誤差在 176。 ~176。 內(nèi),適合大型太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)。 11 指 導(dǎo) 老 師 評 語 課程設(shè)計成績 指導(dǎo)老師簽字 2022 年 月 日
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