林雨欣 張里 譚世耀 魯亮 李思潔 王劍波 周珂竹 陳媛媛 周樂
摘? 要:文章介紹了一種電能補給及水文預(yù)警系統(tǒng)。電能部分利用納米材料摩擦、太陽能等發(fā)電技術(shù),實現(xiàn)自身儲能和對外界供電。預(yù)警部分可提供水流流速等水文信息,實現(xiàn)遠程監(jiān)控以降低進入危險航行區(qū)域的風(fēng)險,也能及時發(fā)布水污染等緊急事件的通知,保障人們的生命財產(chǎn)安全。
關(guān)鍵詞:納米發(fā)電;水文監(jiān)測;遠程監(jiān)控
中圖分類號:TM914 文獻標(biāo)志碼:A 文章編號:2095-2945(2020)15-0031-02
Abstract: This paper introduces a power supply and hydrological warning system. The electric energy part uses nano-material friction, solar energy and other power generation technologies to realize its own energy storage and power supply. The early warning section can provide hydrological information such as flow rate, realize remote monitoring to reduce the risk of entering dangerous navigation areas, and issue notifications of emergencies such as water pollution, thereby ensure people's lives and property.
Keywords: nano-power generation; hydrological monitoring; remote monitoring
當(dāng)今社會能源消耗主要依賴于傳統(tǒng)的化石能源,隨著化石能源的過度開采,我國面臨的能源危機問題愈發(fā)嚴(yán)重。可再生能源發(fā)電成為當(dāng)前新能源發(fā)展的核心,太陽能和潮汐能因其可靠性和無窮性的優(yōu)勢,在可再生能源市場上占據(jù)了重要地位。
由于太陽能容易受到晝夜、天氣和季節(jié)等諸多不利因素的影響,發(fā)電效果無法滿足海上交通設(shè)備的供電量。為了提高潮汐能和太陽能的利用率,避免對原有生態(tài)環(huán)境的破壞,降低船只失事率,設(shè)計了一款將太陽能和潮汐能結(jié)合,提高發(fā)電率,可為水上交通工具、通訊設(shè)備以及其他設(shè)備供電,同時向接收方提供燈光警示和海上數(shù)據(jù),提前做好保護措施保證生命所需設(shè)備正常工作的產(chǎn)品。
因此,本設(shè)計將太陽能發(fā)電和摩擦納米發(fā)電結(jié)合,著力提高發(fā)電功率,保證供電可靠。
1 系統(tǒng)整體設(shè)計及機理
本設(shè)計使用STM32為主控模塊,設(shè)計了一款可提供能見度,風(fēng)向,水流流速,定位等準(zhǔn)確信息的通航警衛(wèi)及水況預(yù)警系統(tǒng)。該系統(tǒng)由STM32主控模塊、無線通訊模塊、傳感器模塊、電源模塊構(gòu)成。系統(tǒng)主要由水波帶動納米小球摩擦生電,再通過以低功耗UCC2813為核心的電能采集轉(zhuǎn)換電路傳入儲能裝置,以提供24小時不間斷的供電。利用多種傳感器,實時監(jiān)測水文信息,經(jīng)GPRS輸出數(shù)據(jù)到服務(wù)器,分析顯示各種信息以及水域的突發(fā)情況,提示過往船只。
本系統(tǒng)實現(xiàn)多種功能集于一體,且可實時刷新數(shù)據(jù),傳入設(shè)備,實現(xiàn)遠程監(jiān)控,符合現(xiàn)代理念——綠色環(huán)保低功耗,在航標(biāo)等海上設(shè)備的使用中具有較大的應(yīng)用前景。
1.1 軟件流程設(shè)計
本設(shè)計的軟件方面采用 C 語言開發(fā),開發(fā)平臺為Keiluvision 5軟件,利用 ST 公司提供的 STM32庫函數(shù)對軟件程序進行開發(fā)[1]。
系統(tǒng)上電后,進行系統(tǒng)內(nèi)部初始化,初始化完成后,掃描報警按鍵是否有按下,若報警按鍵按下則下發(fā)報警指令,通過 GPRS 通訊方式上傳至中心站。若報警按鍵沒有按下,則按照預(yù)先設(shè)定的順序依次采集位置信息,電池容量信息,風(fēng)速信息。最后配置GPRS 數(shù)據(jù)包發(fā)送采集的本組數(shù)據(jù)信息給中心站。
滑坡預(yù)警終端軟件設(shè)計流程圖如圖1所示。
1.2 摩擦納米發(fā)電裝置設(shè)計
引用王中林教授的設(shè)計,制作了一種基于彈簧輔助多層結(jié)構(gòu)的球形滕,用于收集水波能量[2]。裝置基本結(jié)構(gòu)如2所示,結(jié)合柔性彈簧在水波下帶動滕結(jié)構(gòu)形成連動。
其主要工作原理是依賴于鋁電極和FEP薄膜之間的垂直式分離觸發(fā)。在水波周期性的運動下,頂部鋁箔和FEP薄膜相互接觸并摩擦,在其上表面產(chǎn)生正摩擦電荷。頂部電極與FEP膜的分離產(chǎn)生了兩個電極之間的電位差,驅(qū)動自由電子從底部電極流向頂部,電流產(chǎn)生。直到電流達到峰值,鋁箔和FEP薄膜相互分離。當(dāng)頂部電極和FEP薄膜的兩個表面再接近,未完全接觸之前,自由電子從頂部回流,頂部電極與底部電極連接,產(chǎn)生反向電流,由此產(chǎn)生周期性的電輸出信號。
2 發(fā)電效率優(yōu)化方向
初步實驗得出,亞克力球內(nèi)的潮濕度、水波的頻率和振幅都會對球形滕的輸出功率產(chǎn)生影響,所以在密封亞克力球殼時,采用水泥對其進行密閉處理。
固定水波振幅為2.5V時,當(dāng)水波頻率從0.5Hz增加到2.0Hz時,輸出電流、轉(zhuǎn)移電荷和輸出電壓的峰值均是先增大后減小,在1.0Hz時達到最大值,如圖3所示。頻率大于1.0Hz時球形滕性能反而下降,是因為過高的頻率使質(zhì)量塊無法充分下落以按壓滕單元。
固定水波頻率在1Hz時,改變水波函數(shù)發(fā)生器輸出電壓幅值,整理得出圖4,可以看到球形滕輸出電流、轉(zhuǎn)移電荷和輸出電壓都會隨之增加,意味著更大的波振幅有利于產(chǎn)生高性能的輸出特性。
3 結(jié)束語
本文提出了摩擦納米發(fā)電及水文預(yù)警系統(tǒng)框架,水文信息的檢測和電能補給可滿足設(shè)備供電和通航預(yù)警的需求。通過亞克力球內(nèi)的潮濕度、水波頻率及振幅對裝置輸出電流的影響實驗,優(yōu)化摩擦納米發(fā)電裝置的效率和利用率[3],作為整個系統(tǒng)更深的研究方向。
參考文獻:
[1]李忠豪,龐存鎖.基于STM32的點火器電阻測量系統(tǒng)[J].電子測量技術(shù),2019,42(24):162-166.
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