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文檔簡介
1、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)在多個(gè)領(lǐng)域都有著廣泛應(yīng)用,隨著科技的發(fā)展和進(jìn)步,對其性能指標(biāo)的要求也變得越來越高。在一些特定的應(yīng)用領(lǐng)域,例如航空、航海、軍事等惡劣環(huán)境,對數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)有著特定的要求。對這些領(lǐng)域來說,通用的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)難以滿足要求,需要專用的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
光伏電站在運(yùn)行過程中,光伏組件的光電轉(zhuǎn)換效率會(huì)出現(xiàn)不同程度的衰減,從而影響光伏電站的發(fā)電量。對光伏組件的檢測,僅僅是在出廠時(shí)進(jìn)行完整的檢測。對于戶外的光伏組件,沒有完整的檢測方案
2、和完整的檢測系統(tǒng)。為了解決以上問題,本文從數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)入手,設(shè)計(jì)了一套應(yīng)用于光伏組件檢測的高性價(jià)比數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),并提出了光伏電站電量的評估方法和實(shí)時(shí)檢測方法。
首先,文章研究了數(shù)據(jù)采集的基本原理,并以此為依據(jù),設(shè)計(jì)了一套數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。所設(shè)計(jì)系統(tǒng)具有8通道單端模擬輸入,雙通道差分模擬輸入,雙通道模擬輸出;采集分辨率最小為38uV,輸出最小分辨率為5mV。重點(diǎn)解決了兩種通信方式,包括有線(USB)通信和無線(ZigBee)通信,同
3、時(shí)解決了溫度采集和日照采集的接口設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)處理問題。
然后,文章研究了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的軟件架構(gòu),包括上位機(jī)軟件和下位機(jī)軟件。用LabVIEW進(jìn)行上位機(jī)數(shù)據(jù)采集平臺(tái)和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的搭建,從而解決了上位機(jī)和下位機(jī)通信、數(shù)據(jù)的保存和處理、UI界面的設(shè)計(jì)和上位機(jī)的數(shù)據(jù)共享等問題。用 C語言進(jìn)行下位機(jī)開發(fā),完成了接收上位機(jī)指令并解碼、核心芯片驅(qū)動(dòng)程序的開發(fā)和數(shù)據(jù)的處理與上傳任務(wù)。
最后,依托所設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)在光伏組件檢測中的不
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