Sisukord:
Video: Tuulekiiruse ja päikesekiirguse salvesti: 3 sammu (piltidega)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:45
Pean registreerima tuule kiiruse ja päikesekiirguse võimsuse (kiirgustiheduse), et hinnata, kui palju energiat saaks tuuleturbiini ja/või päikesepaneelidega ammutada.
Mõõdan ühe aasta, analüüsin andmeid ja kavandan seejärel võrguvälise süsteemi koos heade komponentidega vastavalt minu vajadustele.
See süsteem kirjutab iga minut, mitu pööret on anemomeetrit teinud ja päikesekiirguse anduri tagastatud väärtuse SD -kaardile. Selle toiteallikaks on väike päikesepatarei, nii et see võib töötada nii kaua, kui on päike. (Mälukaart ei ole piirav tegur, kuna see mahutab sadu aastaid andmeid). Seal on 2500 mAh 3, 7V liPo aku, nii et see võib töötada mitu päeva ilma valguseta.
Samm: tööriistad ja materjal
Tööriistad:
Tööriistu pole vaja nii palju. Kõik sõltub sellest, mida ostate ja mida valmistate. Otsustasin osta elektroonika adafruitist, nii et jootmist pole vaja. Mul oli ka see veekindel korpus ja klambrid, nii et mingeid spetsiaalseid tööriistu polnud vaja. Lõikasin just puidust osa, et elektroonikat karbi sees hoida, ja tegin päikesepatarei ja anemomeetri kinnitamiseks alumiiniumplaati paar auku.
Materjal:
Otsustasin teha oma 3D trükitud anemomeetri (https://www.instructables.com/id/3d-Printed-Anemometer-Under-5/), kuid kui te seda ei tee, saate seda teha pingpongi pallide ja jäätisepulkadega pole 3D -printerit.
Mul oli võimalus hankida see ülitäpne päikesekiirguse andur (vantage pro 2, davis intuments), kuid minu esimene idee oli mõõta lihtsa fotodioodiga. Ma arvan, et kui te pole metroloog, kes vajab ülitäpseid tulemusi, peaks fotodiood olema korras. Minu puhul tahan lihtsalt teada, kui palju aega paistis päike ja kui palju aega oli pilves. Kasutan neid andmeid ka päevade loendamiseks, kuna mul pole reaalajas kella. Mikrokontrolleri ostsillaator ei ole täpne, nii et seda ei saa kasutada võrdlusena pikema aja jooksul.
Siin on elektroonika, mille ostsin adafruitilt:
- Super ere valge 5 mm LED
- Väike 6V 1W päikesepaneel
- Liitiumioon -polümeer aku - 3,7v 2500mAh
- USB / DC / päikeseenergia liitiumioon / polümeer laadija
- 3,5 / 1,3 mm või 3,8 / 1,1 mm kuni 5,5 / 2,1 mm alalisvoolu pistiku adapterikaabel
- Halli efekti andur - US5881LUA (anemomeetri jaoks)
- SD/MicroSD mälukaart (8 GB SDHC)
- Adafruit Feather 32u4 Adalogger
- Feather Header Kit-12- ja 16-kontaktiline naissoost päiste komplekt
Samm: programmeerige oma kontroller
Ühendage USB ja laadige see kood arduino IDE -ga. Tihvti määramine on koodis märgitud kommentaarina.
Iga kord, kui magneti lõunapool Hall -anduri ette läheb, käivitab see katkestuse, mis suurendab loendurit.
Iga minuti järel salvestatakse loenduri väärtus SD -kaardile (samuti raadioandurile) ja loendur nullitakse.
Kontrollige, kas kõik töötab korralikult.
3. samm: pakendamine
Pange oma elektroonika veekindlasse karpi. Traadi aukude sulgemiseks kasutasin kuuma liimi. Vanade mänguasjade väikeste kruvidega kinnitasin lauad puutükile. Aku jaoks tegin raami ja lukustasin selle vahutükiga.
Süsteemi toimimise kontrollimiseks vilgub LED iga kord, kui andmed kaardile salvestatakse. Kasutataval karbil on väike aken, nii et asetasin LED -i ettevaatlikult selle ette. Kui teil on läbipaistev kast, on see lihtsam.
See on kõik! Sulgege kast ja installige süsteem oma tulevase võrguga väikese maja lähedale.
Soovitan:
Kuidas: Raspberry PI 4 peata (VNC) installimine RPI-pildistaja ja piltidega: 7 sammu (koos piltidega)
Kuidas: Raspberry PI 4 peata (VNC) installimine Rpi-pildistaja ja piltidega: kavatsen seda Rapsberry PI-d kasutada oma blogis hunniku lõbusate projektide jaoks. Vaadake seda julgelt. Tahtsin uuesti oma Raspberry PI kasutamist alustada, kuid mul polnud uues asukohas klaviatuuri ega hiirt. Vaarika seadistamisest oli tükk aega möödas
IOT -põhine nutikas ilma- ja tuulekiiruse jälgimissüsteem: 8 sammu
IOT -põhine nutikas ilma- ja tuulekiiruse jälgimissüsteem: välja töötanud - Nikhil Chudasma, Dhanashri Mudliar ja Ashita Raj Sissejuhatus Ilmaseire tähtsust on eksisteerinud mitmel viisil. Ilmastiku parameetreid tuleb jälgida, et säilitada areng põllumajanduses, kasvuhoones
Päikesekiirguse seade (SID): Arduino -põhine päikesesensor: 9 sammu
Päikesekiirguse seade (SID): Arduino -põhine päikesesensor: päikesekiirguse seade (SID) mõõdab päikese heledust ja on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks klassiruumis. Need on ehitatud Arduinose abil, mis võimaldab neid luua kõigil alates gümnaasiumiõpilastest kuni täiskasvanuteni. See inst
RC lennuandmete salvesti/must kast: 8 sammu (piltidega)
RC lennuandmete salvestaja/must kast: selles juhendis ehitan arduino -põhise võitlusandmete salvesti RC -sõidukitele, täpsemalt RC -lennukitele. Kasutan andmete salvestamiseks UBlox Neo 6m GPS -moodulit, mis on ühendatud arduino pro mini ja SD -kaardi kilbiga
Taasesituse salvesti Raspberry Pi abil: 7 sammu (piltidega)
Taasesituse salvesti Raspberry Pi abil: Tere kõigile! Selles juhendatavas selgitan, kuidas tegin Raspberry Pi abil taasesituse salvestaja. Seade on Raspberry Pi mudel B+, mille peal on 7 vajutusnuppu, kõlar, mis on ühendatud ühe Pi USB -pordiga, ja mikrofon, mis on ühendatud teisega