Sisukord:

Tuulekiiruse ja päikesekiirguse salvesti: 3 sammu (piltidega)
Tuulekiiruse ja päikesekiirguse salvesti: 3 sammu (piltidega)

Video: Tuulekiiruse ja päikesekiirguse salvesti: 3 sammu (piltidega)

Video: Tuulekiiruse ja päikesekiirguse salvesti: 3 sammu (piltidega)
Video: TUULE KIIRUS JA LAINETE KÕRGUS MUDEL 2024, November
Anonim
Tuulekiiruse ja päikesekiirguse salvestaja
Tuulekiiruse ja päikesekiirguse salvestaja

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

Programmeerige oma kontroller
Programmeerige oma kontroller
Programmeerige oma kontroller
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

Pakendamine
Pakendamine
Pakendamine
Pakendamine
Pakendamine
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: