太阳能光伏风力发电高速公路防眩装置.pdf
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1、中国科技期刊数据库 工业 A 收稿日期:2024 年 01 月 13 日 作者简介:缪文琪(2003),女,汉族,湖南长沙人,学生,研究方向为电子信息科学与技术;赵立羊(2003),男,汉族,湖南邵东人,学生,研究方向为能源与动力工程。-81-太阳能光伏风力发电高速公路防眩装置 缪文琪 赵立羊 长沙理工大学,长沙 邵东 410114 摘要:摘要:为解决高速公路防眩板重量较大且功能单一,安装后无法产生经济效益这一问题,本研究设计了一种新型防眩发电装置。该装置由伸缩架、风电机和光伏板组成,取代安装于高速公路中央分隔带中的防眩板。通过模拟仿真和数据分析,设计了逐日系统,使光伏板随太阳光调整朝向,提高
2、光伏板转化光能的效率。利用该装置形成沿道路分布的发电阵列,在路段服务区内安装储能和充电设备,组成微电网系统,为服务区提供电能和为新能源汽车充电,促进新能源车在高速公路上的使用。关键词:关键词:新型防眩发电装置;风电机;光伏板;逐日系统 中图分类号:中图分类号:TK519 0 引言“十四五”发展规划中强调了壮大绿色环保战略性新兴产业,加快发展新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,以推动整个经济社会的绿色低碳发展。然而,随着我国经济和交通的不断发展,高速公路建设也在持续进行。多年来的建设使得高速公路网络绵延千里,纵横交错。但是,目前高速公路上的防眩板大多采用钢铁等金属材料建造,造成了资源的不
3、必要浪费,同时也增加了环境负担。此外,这些防眩板位于高速公路的中央隔离带中,而中央隔离带具有平坦、视野开阔和检修便利的优势,是发展新能源发电的理想位置。在高速公路不断建设、高速公路充电困难等背景下,本研究将重点关注如何降低充电成本和提高能源利用率,以推动绿色发展。1 高速公路防眩板现况 当前,我国高速公路防眩板的设计和材料选择存在一些问题,导致无法充分满足交通安全和经济效益的需求。首先,现有的防眩板材料主要是钢和铝板,虽然坚固耐用,但重量较大且功能相对单一,无法提供更多的附加价值。其次,在夜间行车中,由于高速公路防眩板间距较大,容易产生漏光现象,给驾驶员带来眩光问题,增加交通事故的风险。根据相
4、关数据统计,我国的交通事故率相较于欧美等发达国家较高,特别是高速公路事故的发生频率更是普通公路的 8 倍。这不仅对国家的经济发展造成威胁,更危及了民众的生命安全。为解决这一问题,有必要进行高速公路防眩板的技术创新和材料改进。可以考虑采用轻质材料制造防眩板,如复合材料或塑料材料,以降低整体重量。此外,可以将防眩板设计得更加紧密,减小间距,有效防止漏光现象的发生。在设计时还可以考虑采用反射技术,使防眩板能够反射来车灯光,减轻眩光问题,提高驾驶员的视线条件。当前高速公路上,照明装置及各种测量装置和服务区的正常工作都需要地方电力的提供,此外,在我国大力发展新能源汽车的背景下,新能源汽车的充电在高速公路
5、上较为困难。所以针对防眩板功能单一且不能产生经济效益的问题,本研究提出一种创新方案:使用带有抗反射涂层的光伏板代替现安装于高速公路中央分隔带中的防眩板,并通过小型风电机借助来往高速行驶的车辆造成的空气压差以及自然风发电驱动转向电机,同时,结合逐日系统使光伏板始终面向太阳,提高发电效率。2 光伏风力发电防眩装置总体设计 2.1 逻辑电路设计 逻辑设计:感光元件收集数据传给处理板,信息传入 STM32 芯片进行计算,通过电线传输给其他设备。并通过预先存入的阳光信息数据辅助控制光伏板逐日。电路设计:电路由阻力型风机模块、稳压电路、升压电路、光敏电阻电路、485 通信模块、锂电池充电保护电路、按键电路
6、、STM32 最小系统板模块、显示屏模块、步进电机驱动模块组成。系统首先采用阻力型风机作为电源,通过转动风中国科技期刊数据库 工业 A-82-机产生的机械能转化为电能供电。经过二极管整流电路和电容滤波电路,将输入的交流电压转换为稳定的直流电压,这一过程使得输入的正弦电压变为直流电压,并通过 LM7805 稳压芯片将输入电压稳定至+5V,可通过观察二极管是否发光判断是否已稳压。稳压后通过太阳能充电管理电路给锂电池充电至 3.7V,再经过升压电路将电压升至+5V 给系统进行供电。整个系统将由 STM32F103C8T6 单片机控制,系统根据光敏电阻阻值的变化进行旋转追光,旋转由两个步进电机控制,可
7、分别实现水平方向的旋转和垂直方向的旋转。通过按键可实现自动追光和手动调节太阳能板的旋转追光,整个系统的信息传递可通过 485 通信芯片传输至其他逐日系统,有关信息如太阳能板旋转角度、光敏电阻阻值变化等可通过TFT显示屏查看。2.2 双轴逐日系统、风力发电机以及太阳能光伏板设计 2.2.1 双轴逐日系统设计 双轴逐日系统是一种用于太阳能光伏板的定位系统,旨在使光伏板始终面向太阳,以提高发电效率。工作原理将从光敏传感器检测、控制系统分析、轴向运动控制和精准定位四个方面展开。具体实现的计算公式如下:地区的经纬度及实时时间,获取太阳与光电板的角度关系,计算出太阳光的方位角和初始高度角,角度的计算公式为
8、:太阳高度角的计算如式(1)所示:cos =sin =sinAsin +cosAcos cos 公式(1)将式(1)推导,得到高度角的计算公式(2):=arcsin(sinAsin +cosAcos cos )公式(2)式中:角 A 是当地的纬度值,角为太阳所处赤纬角,角为时角。太阳方位角的计算如式(3)所示:cos=(sinsinA-sin)/(coscosA)=arccos(sinsinA-sin)/(coscosA)公式(3)STM32F103C8T6 芯片是双轴逐日跟踪系统中电路控制板的核心芯片。它通过算法逻辑运算完成对电机脉冲控制信号和 A/D 芯片的控制。具体而言,STM32F10
9、3C8T6 芯片通过产生 2 个驱动电机的脉冲信号,使用 ULN2003 步进电机驱动核实现电平转换,获得相反的 2 路驱动信号。此外,通过控制接触器实现对电机的通断,并利用相位关系控制电机的正反转和转速。同时,通过控制脉冲信号的时间来调节电机的转角值。在双轴逐日跟踪系统中,STM32F103C8T6 芯片的功能十分重要。它负责控制电机的运行,使得光伏板能够根据太阳的位置自动调整角度,实现最大光照收集效果。通过合理设置和编程,STM32F103C8T6 芯片可以实现双轴逐日跟踪系统的精准控制,提高光伏板的能量转换效率。总之,STM32F103C8T6 芯片在双轴逐日跟踪系统中具有关键作用,通过
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