Sadržaj:
- Korak 1: Sigfox & Actoboard
- Korak 2: Zahtjevi hardvera
- Korak 3: Električna studija
- Korak 4: Spajanje cijelog sustava
- Korak 5: Preuzmite kôd i prenesite kôd
- Korak 6: Postavite Actoboard
- Korak 7: Analiza podataka
- Korak 8: Donesite svoje znanje
Video: Potrošnja električne energije i nadzor okoliša putem Sigfoxa: 8 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:33
Opis
Ovaj će vam projekt pokazati kako povećati potrošnju električne energije u prostoriji na trofaznoj distribuciji energije, a zatim je poslati na poslužitelj koristeći Sigfoxovu mrežu svakih 10 minuta.
Kako mjeriti snagu?
Dobili smo tri strujne stezaljke iz starog mjerača energije.
Budi oprezan ! Za ugradnju stezaljki potreban je električar. Također, ako ne znate koja stezaljka vam je potrebna za instalaciju, električar vam može savjetovati.
Koji će se mikrokontroleri koristiti?
Koristili smo karticu Snootlab Akeru koja je kompatibilna s Arduinom.
Radi li na svim električnim brojilima?
Da, mjerimo samo struju zahvaljujući stezaljkama. Tako možete računati potrošnju linije koju želite.
Koliko je vremena potrebno za izradu?
Nakon što ste ispunili sve hardverske zahtjeve, izvorni kod dostupan je na Githubu. Tako ćete u roku od sat -dva uspjeti uspjeti.
Trebam li neka predznanja?
Morate znati što radite električno i kako koristiti Arduino i Actoboard.
Za Arduino i Actoboard sve osnove možete naučiti od Googlea. Vrlo jednostavan za korištenje.
Tko smo mi?
Zovemo se Florian PARIS, Timothée FERRER-LOUBEAU i Maxence MONTFORT. Studenti smo na Sveučilištu Pierre et Marie Curie u Parizu. Ovaj je projekt vođen u obrazovne svrhe u francuskoj inženjerskoj školi (Polytech'Paris-UPMC).
Korak 1: Sigfox & Actoboard
Što je Sigfox?
Sigfox koristi radio tehnologiju u ultra uskom pojasu (UNB). Učestalost signala je oko 10Hz-90Hz, stoga je signal teško otkriti zbog šuma. Međutim, Sigfox je izumio protokol koji može dešifrirati signal u šumu. Ova tehnologija ima veliki domet (do 40 km), štoviše, potrošnja čipa je 1000 puta manja od GSM čipa. Sigfox čip ima veliki vijek trajanja (do 10 godina). Ipak, sigfox tehnologija ima ograničenje prijenosa (150 poruka po 12 bajtova dnevno). Zato je sigfox rješenje za povezivanje posvećeno Internetu stvari (IoT).
Što je Actoboard?
Actoboard je internetska usluga koja korisniku omogućuje stvaranje grafova (nadzornih ploča) za prikaz podataka uživo, ima mnogo mogućnosti prilagodbe zahvaljujući izradi widgeta. Podaci se šalju s našeg Arduino čipa zahvaljujući integriranom Sigfox modulu. Kada kreirate novi widget, samo morate odabrati varijablu koja vas zanima, a zatim odabrati vrstu grafikona koju želite koristiti (trakasti grafikon, oblak točaka …) i na kraju raspon promatranja. Naša će kartica slati podatke od otimača (tlak, temperatura, osvjetljenje) i iz trenutnih stezaljki, informacije će se prikazivati dnevno i tjedno, kao i novac potrošen na električnu energiju
Korak 2: Zahtjevi hardvera
U ovom vodiču koristit ćemo:
- Snootlab-Akeru
- Štit Arduino Seeed Studio
- LEM EMN 100-W4 (samo stezaljke)
- Otpor fotoćelije
- BMP 180
- A SEN11301P
- RTC
Pazite: budući da imamo samo hardver za mjerenje struje, napravili smo neke pretpostavke. Pogledajte sljedeći korak: električna studija.
-Maslina PI 2: Koristili smo malinu za prikaz podataka Actoboarda na ekranu pored električnog mjerača (malina zauzima manje prostora od uobičajenog računala).
-Snootlab Akeru: Ova Arduino kartica koja sadrži cijeli sigfox modul sadrži softver za nadzor koji nam omogućuje analizu podataka sa senzora i njihovo slanje na Actoboard.
-Grove Shield: To je dodatni modul koji je priključen na Akeru čip, sadrži 6 analognih portova i 3 I²C priključka koji se koriste za priključivanje naših senzora
-LEM EMN 100-W4: Ove stezaljke pojačala su spojene na svaku fazu električnog brojila, koristimo paralelni otpornik za dobivanje slike potrošene struje s točnošću od 1,5%.
-BMP 180: Ovaj senzor mjeri temperaturu od -40 do 80 ° C, kao i ambijentalni tlak od 300 do 1100 hPa, mora se priključiti na I2C utor.
-SEN11301P: Ovaj senzor nam također omogućuje mjerenje temperature (ovu ćemo koristiti za tu funkciju jer je točnija -> 0,5% umjesto 1 ° C za BMP180) i vlažnost s točnošću od 2%.
-Fotootpornik: Koristimo tu komponentu za mjerenje svjetline, to je visoko otporni poluvodič koji smanjuje otpor kad se svjetlina poveća. Za opis smo odabrali pet raspona otpornosti
Korak 3: Električna studija
Prije nego što se upustite u programiranje, preporučljivo je znati zanimljive podatke koje treba vratiti i kako ih iskoristiti. Za to realiziramo elektrotehničku studiju projekta.
Struju vraćamo u redove zahvaljujući tri strujne stezaljke (LEM EMN 100-W4). Struja tada prolazi u otporu od 10 Ohma. Napetost u granicama otpora je slika struje u odgovarajućoj liniji.
Pazite, u elektrotehnici snaga na dobro uravnoteženu trofaznu mrežu računa se prema sljedećoj relaciji: P = 3*V*I*cos (Phi).
Ovdje smatramo ne samo da je trofazna mreža uravnotežena, već i da je cos (Phi) = 1. Faktor snage jednak 1 uključuje opterećenja isključivo otporna. Ono što je nemoguće u praksi. Slike napetosti struja vodova izravno se uzorkuju tijekom 1 sekunde na Snootlabu-Akeru. Vraćamo vrijednost max svake napetosti. Zatim ih dodajemo kako bismo dobili ukupnu količinu struje koju instalacija potroši. Zatim izračunavamo efektivnu vrijednost prema sljedećoj formuli: Vrms = SUM (Vmax)/SQRT (2)
Zatim izračunavamo stvarnu vrijednost struje koju utvrđujemo postavljanjem brojača vrijednosti otpora, kao i koeficijent strujnih stezaljki: Irms = Vrms*res*(1/R) (res je razlučivost ADC 4,88 mv/bit)
Nakon što je poznata efektivna količina struje instalacije, izračunavamo snagu prema formuli koja se vidi više. Od toga oduzimamo utrošenu energiju. Rezultat pretvaramo u kW.h: W = P*t
Na kraju izračunavamo cijenu u kW.h uzimajući u obzir da je 1kW.h = 0,15 €. Zanemarujemo troškove pretplate.
Korak 4: Spajanje cijelog sustava
- PINCE1 A0
- PINCE2 A1
- PINCE3 A2
- FOTOČELICA A3
- DETEKTOR 7
- LED 8
- DHTPIN 2
- DHTTIP DHT21 // DHT 21
- BAROMETAR 6
- Adafruit_BMP085PIN 3
- Adafruit_BMP085TIP Adafruit_BMP085
Korak 5: Preuzmite kôd i prenesite kôd
Sada ste svi dobro povezani, kôd možete preuzeti ovdje:
github.com/MAXNROSES/Monitoring_Electrical…
Kôd je na francuskom, za one kojima trebaju objašnjenja, slobodno pitajte u komentarima.
Sada imate kôd, morate ga učitati u Snootlab-Akeru. Za to možete koristiti Arduino IDE. Nakon što se kôd učita, možete vidjeti reagira li LED dioda na vaše pokrete.
Korak 6: Postavite Actoboard
Sada vaš sustav radi, možete vizualizirati podatke na stranici actoboard.com.
Povežite se sa svojim ID-om i lozinkom koje primate od Sigfoxa ili kartice Snootlab-Akeru.
Nakon što to učinite, morate stvoriti novu nadzornu ploču. Nakon toga možete dodati željene widgete na nadzornu ploču.
Podaci stižu na francuski, pa evo ekvivalenata:
- Energija_KWh = Energija (u KW.h)
- Cout_Total = Ukupna cijena (pod pretpostavkom 1KW.h = 0,15 €)
- Humidit = Vlažnost
- Lumiere = Svjetlo
Korak 7: Analiza podataka
Da, ovo je kraj!
Sada možete vizualizirati svoju statistiku onako kako želite. Neka objašnjenja uvijek su dobra za razumijevanje načina na koji se razvija:
- Energie_KWh: resetirat će se svaki dan u 00:00
- Cout_Total: ovisno o Energie_KWh, pretpostavljajući 1KW.h jednako 0,15 €
- Temperatura: u ° Celzijusa
- Humidit: u %HR
- Prisutnost: ako je netko bio ovdje između dva, pošaljite putem Sigfoxa
- Lumiere: intenzitet svjetla u prostoriji; 0 = crna soba, 1 = tamna soba, 2 = soba osvijetljena, 3 = svijetla soba, 4 = vrlo svijetla soba
Uživajte u svojoj dahsboard -u!
Korak 8: Donesite svoje znanje
Sada je naš sustav gotov, radit ćemo druge projekte.
Međutim, ako želite nadograditi ili poboljšati sustav, slobodno razmijenite u komentarima!
Nadamo se da će vam dati neke ideje. Ne zaboravite ih podijeliti.
Želimo vam sve najbolje u vašem DIY projektu.
Timothée, Florian i Maxence
Preporučeni:
Pročitajte mjerač električne energije i plina (belgijski/nizozemski) i prenesite na Thingspeak: 5 koraka
Pročitajte mjerač električne energije i plina (belgijski/nizozemski) i prenesite na Thingspeak: Ako ste zabrinuti zbog svoje potrošnje energije ili ste samo štreber, vjerojatno biste htjeli vidjeti podatke s vašeg novog digitalnog brojila na svom pametnom telefonu. projekta dobit ćemo trenutne podatke od belgijskog ili nizozemskog digitalnog električara
Kako očitati mjerač električne energije putem Arduina: 3 koraka
Kako očitati mjerač električne energije putem Arduina: Često bi bilo zanimljivo znati trenutnu potrošnju energije ili ukupnu potrošnju energije vašeg doma kako biste ograničili svoje troškove za električnu energiju i zaštitili okoliš. To zapravo i nije problem jer ćete uglavnom pronaći pametan digitalni el
Jeftin način za dobivanje visokonaponske električne energije: 5 koraka
Jeftin način dobivanja električne energije visokog napona: Visoko napon je teško nabaviti jeftino. Ovaj će vam vodič pokazati kako proizvesti oko 75 000 volti električne energije za manje od 30 dolara
Arduino vatmetar - napon, struja i potrošnja energije: 3 koraka
Arduino vatmetar - napon, struja i potrošnja energije: Uređaj se može koristiti za mjerenje utrošene energije. Ovaj krug može djelovati i kao voltmetar i ampermetar za mjerenje napona i struje
Novi bežični IOT senzorski sloj za kućni sustav za nadzor okoliša: 5 koraka (sa slikama)
Novi bežični IOT senzorski sloj za kućni sustav za nadzor okoliša: Ova uputa opisuje jeftiniji, bežični IOT senzorski sloj na bateriju za moj raniji Instructable: LoRa IOT sustav za nadzor okoliša kod kuće. Ako već niste pogledali ovaj raniji Instructable, preporučujem da pročitate uvod