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时间:2020-03-24
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1、·24·工业仪表与自动化装置2010年第2期基于ARM的太阳跟踪装置闭环控制系统设计向平,张晋,高洁(西北工业大学机电学院,西安710072)摘要:文章以跟踪太阳为目的,设计了以ARM7的微处理器LPC2290为硬件,IxC/OS—II实时操作系统为软件平台的太阳跟踪装置系统。在分析了步进电机和环境影响因素的基础上,提出了加入角度传感器形成闭环控制系统的方案。在LPC2290上实现了ixC/OS—II实时操作系统的移植,分析了跟踪装置闭环控制系统的任务划分、任务设计。实现了跟踪系统对太阳大范围、高精度的全天候自动跟踪。关键词:ARM7;~C/OS—II;太阳跟踪;闭环控制中图分类号:
2、TP273.5文献标志码:A文章编号:1000—0682(2010)02一o024—03Designofclosed--loopcontrolsystermforsuntracingbasedonARMXIANGPing,ZHANGJin,GAOJie(NorthwesternPolytechnicalUniversity,XiⅡn,710072,China)Abstract:Forthepurposeoftracingthesun,thispaperdesignsthesuntracingsystermbasedontheARM7LPC2290asthehardwareand~C/
3、OS—-IIembeddedreal——timecontrolsystemsastheplatformofsoftware.Itputsforwardthepointofaddingsensorstoformclosed——loopcontrolsystemonthebasisofanalyzingthesteppermotorandenvironmentalfactors.ItintroducesthetransplantoftzC/0S—IItoLPC2290.andtheassignmentofthisclosed—loopcontrolsystemStasksisalsoan
4、alyzed.Thesystermforawiderangetracingandall—dayautomatictrackingwithhighprecisionofthesunisachieved.Keywords:ARM7;IxC/0S—II;suntracing;closed—loopcontrol因而集热温度较低,要提高能量密度则必须使集能0引言器平面始终和太阳入射光垂直,同时还应对太阳光太阳能以其无污染、安全、维护简单、资源不枯实行聚焦l4J。为了达到此目的,在使用中需要对竭等特点成为大家关注的主要焦点。然而它也存在太阳进行自动跟踪。理论研究表明,采用跟踪集热着密度低、间歇
5、性、空间分布不断变化的问题,这就装置始终与太阳光垂直,比不采用跟踪能量的接收对太阳能的收集和利用提出了更高的要求。因此,率提高37.7%。因此系统采用在方位角和高度在太阳能利用中,对太阳的有效跟踪,变得尤为重角两个方位上不断跟踪太阳,将高度角和方位角值要j。该文提出了一种基于ARM7的32位微处理在编程中转换为脉冲数,由控制器间歇发送,从而驱器LPC2290和实时多任务操作系统IxC/OS—II的动步进电机,使集热器从日出到日落始终对准太阳,太阳跟踪装置闭环控制系统,使步进电机从竖直和以提高太阳能的利用率。水平两个方向对机械装置进行控制,从而实现了装1.1太阳运行轨道计算原理置对太阳
6、的有效跟踪。系统运行原理:依据天体运行规律计算出太阳1太阳跟踪系统设计基本方案对应于当地时间、经度、纬度的与水平面相对的高度角,水平方位角,进而控制步进电机按照确定的目前,较常用的太阳能采集方式均采用固定安角度运行。下面为太阳轨道简要计算公式。装方式。这种方式的缺点是太阳的能量密度低,太阳相对于当地水平面的高度角0的计算公式为:收稿日期:2009—07—13作者简介:向平(1963),女,陕西西安人,硕士,副教授,研究sin0=sin6sinq~+cosc0scos(1)方向为生物医学工程理论和应用,自动检测技术,微机应用等。以南为正方向的太阳方位角计算公式为:2010年第2期工业仪
7、表与自动化装置·25·eos~co的影响分析如下:∞。■(2)1)系统是在通过对太阳相对于地球的运动轨其中:6:23.45i为太阳赤纬角,n为迹计算的角度数据基础上经过放大转换为脉冲数目,在放大的过程中会将原本不是整数的脉冲数化一年中的第几天,=(12一t)×15为太阳时角,t为为整数个脉冲,容易在控制过程中累积误差。当天时间(精确到秒),为当地纬度。2)步进电机固有的低频共振,高频扭矩小引起1.2太阳跟踪系统框图的失步会造成实际位移值偏离理论位移值。太阳
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