基于Proteus仿真的家庭能量管理系统的设计--毕业论文.docx
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1、摘要基于Proteus仿真的家庭能量管理系统的设计摘要电网的运行由发电、变电、输电、配电、用电等环节组成,其中用户侧是电力系统的重要组成部分。在电网发展和建设的很长一段时期,用户侧一直被认为是单纯的消耗单元,总是通过增加发电量来满足用户侧需求。由于电能不能大量储存,因此过多的增加发电量在输送、分配等环节都造成了电能极大的损失和浪费,并使用电峰谷差值增大。随着对电网的研究进一步加深,我们发现,通过削减或转移用户侧负荷来解决供需矛盾是我们所要关注的重点。通过合理的分配用户的用电情况,不仅可以使用电效率得到极大提高,从而减少电能的输出,还可以使负荷曲线更加平缓,电网运行更加稳定。由此可见,用户侧在节
2、能和调峰都有着非常重要的作用。伴随着社会的进步和科技的发展,智能电网已经成为未来电网发展的趋势。智能电网的发展更有利于用户侧与电力公司之间的信息交互,从而方便电力公司制定实施电价与用户合理分配用电情况。本文从家庭用户侧出发,通过建立一种家庭能量管理系统(Home Energy Management System,简称HEMS),分析用电设备的最佳用电时间和用电时长,初步实现对用电设备的控制和监测,通过Proteus软件对系统电路进行设计和仿真,实现预期的目标,观察到整个系统的运行情况,并根据仿真电路拓展到硬件部分。在Proteus中对三类电器进行了仿真:第一,受温度、湿度、光线等外部环境条件控
3、制,如空调等;第二,对运行条件无特定要求,可自由设定时间段、时长,如洗衣机等;第三,在低电价(用低电平模拟)时开启,高电价(高电平模拟)时关闭,如蓄电池等。关键词:节能;峰谷差;智能电网;家庭能量管理系统;Proteus仿真 I目录目录摘要I第一章 绪论11.1 课题研究背景11.2 HEMS简介11.3 HEMS在国内外的发展现状31.4 研究的目的和意义41.5 研究内容4第二章 工具简介62.1 C语言62.2 Proteus简介62.3 Keil C51编译器简介7第三章 硬件设计及介绍93.1 HEMS整体流程93.2 单片机AT89C52103.3 液晶屏1602A113.4 矩阵
4、键盘133.5 温度传感器DS18B20143.6 MAX232与串口163.7 整体电路图17第四章 Proteus仿真184.1 初始电路184.2 完整电路19参考文献23致谢24II第一章 绪论第一章 绪论1.1 课题研究背景随着人们对生活质量要求的提高,家庭用电耗材电量在能耗中的比例越来越大,导致居民用电量增长非常明显,电力成了居民家庭中的主要能耗项目。以中国为例,2015城乡居民生活用电量7276亿千瓦时,同比增长5.0%。所以增加城乡居民的节约用电意识,引导居民节约用电,必要而又迫切。但是,很多情况下,由于用户忙碌的生活方式以及不好的用电习惯,节约用电似乎只是一句口号,行动上很难
5、做到,依然造成了大量的电能浪费。比如,待机状态的电视机,夜晚工作的饮水机,着急上班忘记观点的厕所照明灯等等。从单个用户较看来说,这些电能是微不足道的。但对于全国全世界的用户来说,这些浪费的电能可能相当于一个发电厂连续几年的发电量,对于发电侧来说就要发出更多的电能来弥补。与增加发电机组的投入或建设新的发电厂来满足符合需求相比,在用户侧建立一种家庭能量管理系统,通过改变用户的用电习惯、自动控制电器运行是满足电力需求的一种新的观念。其实,通过增加发电量来满足用电的需求,与通过HEMS来转移和减少用电理论上的效果是一样的,不同的是,传统的方法是通过电力系统单方面努力不断满足用户需求,增加发电机的投入、
6、新建发电厂会使资金投入加大,更大电能的输出在传输过程中也会造成更多的浪费、运输成本的增加,这是一种与“节能减排”背道而驰的方式。而HEMS是通过电力公司和用户侧双方的共同努力在尽量提高电力系统的运行效率和满足用户要求的基础上实现双赢的,这是一种更加灵活和廉价的方式。HEMS作为智能电网在需求侧响应的重要组成部分,是指以信息和通信技术为手段,用以监测和管理电器能量使用,使所有电器协调运行,从而达到节能最大化。我国一直在大力推进需求响应的发展,出台了若干政策。1998年在江苏成立国家电网公司电力需求侧管理指导中心;2000年节约用电管理办法正式发布实施;2002年第一部电力需求侧管理办法在江苏省出
7、台;2004年发改委联合电监会印发加强电力需求侧管理指导意见;2010年发改委、电监会等六部委联合印发电力需求侧管理办法,本办法已于2011年1月1日开始实施;近几年大量的电力需求侧管理试点在北京和江苏等地开展1.2 HEMS简介HEMS是一种应用于用户侧,集监测用户侧的用电情况、根据接收到的各种信息对电器运行进行最优化调度、自动控制电器运行状态等于一体的系统。HEMS作为智能电网在用户侧的重要组成部分,用户可根据各自需求修正其正在使用的用电模式。同时引入需求响应机制,提前一天时间,根据从电力公司获取道德分时电价、需求响应信息,结合天气预报,用户用电的历史数据信息预测到的第二天用户用电信息,使
8、用最优化调度和智能控制技术来提高家庭的能力利用效率,在满足用户用电需求的基础上降低用电高峰时的电网负荷,减少用户用电费用,维持电力系统的供需平衡。图1.1为HEMS的整体结果图。家庭主机作为该系统的调度控制器,通过无线或有线的方式向家用电器发送控制信息,同时也通过该网络收集各家用电器、PV系统等的用电和发电信息。此外,家庭主机还与Internet和智能电表相连,通过他们获取电力公司提供的实时电价和需求响应信息以及气象部门提供的天气预报信息。图1.1 HEMS结构图HEMS大致可分为以下几个功能模块:监控模块:安装在用户用电总线处,保护安全用电、采集用电信息。通信模块:内部通信模块将采集到的信息
9、通过有线或无线方式传到服务器。人机交互模块:现场了解用电设备的运行状态、用电信息、当前电价、电能储备等信息。采集模块:采集单个用电设备用电信息、控制用电设备的运行状态、设置相关参数。储能模块:储存太阳能、风能或用电低谷时的能量,移峰填谷。高级功能模块:数据分析、负荷预测。1.3 HEMS在国内外的发展现状1)HEMS在美国在2010年的国际消费电子展上,Intel公司推出了名为“智能住宅能量管理概念验证平台”的全心HEMS,该平台基于凌动(Atom)处理器,采用OLED触摸显示屏,支持WIFI和Zigbee无线协议,连接住宅内的家用电器及外部的智能电网,目前已经开发了数十种可以在平台上运行的软
10、件。另外,美国思科系统公司推出的“思科住宅能量管理解决方案”也是较具代表性的一种HEMS解决方案。该系统支持Zigbee和WLAN等无线通信功能,配备带触摸屏的液晶显示器智能终端,除了显示用户相关的能量消耗信息外,还具有能量管理的功能。2)HEMS在日本2011年6月8日,日本夏普公司在大阪府市的“绿色前线”工业园区内建成“夏普生态住宅”。该住宅具有HEMS的基本特征,可使外来电力系统的供电量净值为零,即可实现利用绿色可再生能源实现住宅的全部供电,从而实现居家的排放量净值为零。另外为实现不同公司HEMS产品的互联,2011年7月,东京电力、夏普、日立等10家公司成立了“HEMS”联盟。该联盟的
11、目标是制定相关企业可以公开接口详细技术规范的协议,同时HEMS的应用软件市场、第三方开发应用软件的机制等也在探讨之列。3) HEMS在欧洲意大利帕尔马大学和瑞士意黛喜公司共同合作,推出了用于家电互联的电力线通信系统解决方案。该方案基于智能适配器,将家电互联称为网络,可置于电源插座和家用电器之间,产生与家用电器本身相关的信息,比如能耗、诊断和功能等信息。但该方案的成本对于家电市场而言偏高,较难推广。4) HEMS在中国除了上述发达国家厂商推出的HEMS解决方案,我国的海尔集团也提出了将家庭中的各种加点及传感器通过网络连接起来的“U-home”概念。U-home可实现电力供应方与家庭用户信息之间的
12、交互,以实现全社会的节能。1.4 研究的目的和意义在现有的用电模式下,电力公司与用户侧之间仅仅存在着输电用电和缴纳电费的单一联系,这样缺乏互动的关系不利于电力公司掌握用户的用电习惯来改进输配电方式,也不利于用户向电力公司反馈信息来增加自己的用电满意度,从而造成电能的浪费和用户满意度越来越低。通过在用户侧建立家庭能量管理系统,可以使电力公司与用户保持实时的交流和信息反馈。一方面,用户将用电信息通过家庭能量管理系统反馈给电力公司,电力公司收集这些信息以后进行一定的计算,设定出第二天的实时电价发送给用户,用户根据电价曲线来合理安排电器运行情况。另一方面,家庭能量管理系统可以根据电价曲线通过最优化调度
13、以后自动设定各类型电器的运行情况,控制电器在规定时间内的开关状态,并保持足够的运行时间,用户也可在系统上修改这些设定。这样一来,可以为用户提供多种家庭用电模式和用电策略,提高居民的节电意识,提高能源利用效率,积极引导居民合理用电、智能用电,节约家庭用电量和家庭用电费用,还可以减少未来停电事故发生的概率,提高电网运行的可靠性,建立一个实时、有效、方便、智能的家庭能量管理系统,实现电网侧和用户侧的双向互动。本课题可产生一定的用户效益、社会效益和电网效益,能有效缓解能源匮乏问题,具有很强的现实意义。1.5 研究内容本文提出了在用户侧建立家庭能量管理系统,通过合理调整用户侧的负荷来适应电网负荷和电价变
14、化,在节约能源、确保用户用电安全、减少用户电费支出、削减和转移负荷方面有很大潜力,将会在提高电网稳定性和安全性方面起到重要作用。本文研究的主要内容有:1) 对家庭能量管理系统进行一个简单的介绍,研究课题提出的背景和国内外在HEMS方面的实践情况,从社会、能源、安全、能源公司和电力用户等方面说明建立HEMS的意义和潜力;2) 简单介绍研究课题过程中所用到的软件,如Keil软件和Proteus软件;对硬件实验中用到的重要元件进行介绍;3) 在现有的用电模式基础上,结合生活经验,将家用电器大致分为三种类型,在Keil软件上用C语言编程,实现自动控制三种电器运行、定时、温度控制等功能。将程序导入单片机
15、,用不同颜色的灯泡模拟不同类型的电器,在开发板上进行硬件的实验;4) 在Proteus上对HEMS的电路进行设计并仿真。25第二章 工具简介第二章 工具简介2.1 C语言2.1.1 C语言优点C语言的运算符丰富,它包括的范围相当广泛,使得C语言的运算类型极其丰富,并且表达方式的类型多样化,能够实现在高级语言中不能实现的运算,它有32个关键字,9种控制语句。和汇编语言一样,它能够对位、字节和地址进行操作;数据类型很丰富,能实现各种复杂的数据类型,同时还加入了指针的概念,使得效率更高,同时支持图形编辑,以及多种显示器等;他所应用的结构式语言,这种方式会让程序更有层次,一目了然,同时语法显示不严格,
16、设计自由度高;C语言提供给用户的方式是一函数形式,它们可以方便调用,使得程序完全结构化;地址的访问上,能够访问物理地址,对硬件进行直接操作;适用范围广,能够适用于多种操作,例如:DOS、UNIX等,同时适用于多种机型。2.1.2 C语言缺点它的缺点主要是数据封装的安全性不高,因此这一点也成为了C语言和C+的最大区别,另一方面由于语法以及变量的类型没有严格限制,也造成了较低的安全性,再者从应用角度来说,它比较其他的高级语言来说较为难以掌握。2.2 Proteus简介Proteus软件是来自英国Labcenter electronics公司的EDA工具软件,Proteus软件有十多年历史,在全球范
17、围广泛使用,除了其具有和其他EDA工具一样的原理布图、PCB自动或人工布线及电路仿真的功能外,其革命性的功能是,它的电路仿真是互动的,针对微处理器的应用还可以直接在基于原理图的虚拟原型上编程,并实现软件源码级的实时调试,如有显示及输出,还能看到运行后输入输出的效果,配合系统配置的虚拟仪器如示波器、逻辑分析仪等。Proteus组合了高级原理布图、混合模式SPICE仿真,PCB设计以及自动布线来实现一个完整的电子设计系统。此系统受益于15年来的持续开发。被电子世界在其对PCB设计系统的比较文章中评为最好产品“The Route to PCB CAD”。Proteus产品系列也包含了革命性的VSM技
18、术,用户可以对基于微控制器的设计连同所有的周围电子器件一起仿真。用户甚至可以实时采用诸如LED/LCD、键盘、RS232终端等动态外设模型来对设计进行交互仿真。其功能模块:一个易用而又功能强大的ISIS原理布图工具;PROSPICE混合模型SPICE仿真;ARES PCB设计。PROSPICE仿真器的一个扩展PROTEUS VSM:便于包括所有相关的器件的基于微处理器设计的协同仿真。此外,还可以结合微控制器软件使用动态的键盘,开关,按钮,LEDs甚至LCD显示CPU模型。支持许多通用的微控制器,如PIC,AVR,HC11以及8051交互的装置模型包括:LED和LCD显示,RS232终端,通用键
19、盘,I2C,SPI器件强大的调试工具,包括寄存器和存储器,断点和单步模式IAR C-SPY和Keil uVision2等开发工具的源层调试应用特殊模型的DLL界面,提供有关元件库的全部文件最新版支持非常丰富仿真元件共7000多种,还有很多第三方模型。如MMC卡,以太网卡,ATA硬盘,麦克风,等等。2.3 Keil C51编译器简介2.3.1 8051开发工具Keil C51标准C编译器为8051微控制器的软件开发提供了C语言环境,同时保留了汇编代码高效快速的特点。C51编译器的功能不断增强,使你可以更加贴近CPU本身,及其它的衍生产品。C51已被完全集成到uVision2的集成开发环境中,这个
20、集成开发环境包含:编译器,汇编器,实时操作系统,项目管理器,调试器。uVision2 IDE可为它们提供单一而灵活的开发环境。2.3.2 uVision2集成开发环境(1)项目管理工程(project)是由源文件、开发工具选项以及编程说明三部分组成的。一个单一的uVision2工程能够产生一个或多个目标程序。产生目标程序的源文件构成“组”。开发工具选项可以对应目标,组或单个文件。uVision2包含一个器件数据库(device database),可以自动设置汇编器、编译器、连接定位器及调试器选项,来满足用户充分利用特定微控制器的要求。此数据库包含:片上存储器和外围设备的信息,扩展数据指针(e
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