Kazalo:
Video: Merilnik moči: 4 koraki
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:04
Bueno, va mi primer navodila. Así que todos los comentarios y quejas son bienvenidos.
La idea es mostrar un medidor de consumo que arme utilizando basicamente un arduino, un sensor de corriente y una raspberry entre otras cosas de la forma mas simple posible.
1. korak: Materiales
Seznam materialov:
1) Arduino Uno (o podobnem)
Componentes para el medidor de corriente
2) CT senzor SCT-013-000 (para mas info senzor)
3) Resistencia de 33 Ohms, if you use us una una fuente de 5V, or of 18 Ohms and van a usar una de 3.3V, y 1% de tolerancia (es importante que la tolerancia sea la menor posible) *
4) 2 resistencias 470kOhm, son para el circuito del medidor de corriente (si tiene dos resistencias iguales pueden usar algunas mientras sean de mas de 10k), en este caso podemos usar de 5% de tolerancia.
5) 1 električni kondenzator 10Uf 50V
Sestavni deli za medidor napetosti (informacije o parametrih: povezava donde, ki pojasnjuje funkcijo delovanja v krogu)
Aca vamos a utilizar un circuito sin transformador para bajar la tensión, asi que hay que tener mucha atención porque el voltaje puede ser peligroso.
1) 2 odpornosti na 100 k ohmov na 2 vati (esto es importante, recuerden que no usamos un transformador, entonces si no pueden soportar una buena potencia, se van e quemar eventualmente)
2) 1 upornost 1 k ohmov tambij 2 W.
3) 1 dioda 1N4007
4) 1 diodni zener de 5V
5) 1 elektrolitski kondenzator 1 uf 50V
Adicionales
1) Shield LCD za Arduino (aca hay un buen ejemplo de como se usa), esto no es totalmente necesario, pero es bastante util.
2) Raspberry pi Zero W, donde vamos a instalar emoncms para registerrar el consumo y ver los graficos korespondientes, tambien nos permite subir el codigo arduino en forma remota.
3) Brezžični kabel USB za arduino
4) Prilagodljiv mikro usb in usb hembra.
5) Una fuente (puede ser un buen cargador de celular) s priključkom micro usb.
6) terminales para circuito impreso
7) Spojnik Jack Hembra para circuit circuit impreso.
8) Pueden diseñarse el cuircuito impreso o comprar unas plaquitas universales y armarlos directamente ahi.
Korak: Circuitos
Estos son basicamente los dos circuitos que utilice. Uno para medir la corriente y otro para medir la napetost. Con esos dos datos, use la Ley de Ohm podemos calcular la potencia como P = I x V (tengan en cuenta que es no es la formula ideal para calcular la potencia de un circuito de corriente alterna, pero para nuestros fines es mas que suficiente)
Otro punto a tener en cuenta es la resistencia (R3) del circuito de corriente (* referencia del paso anterior). Esta resistencia es la que se usa para transformator la corriente que genera el sensor en ten que podamos medir con el arduino. Dependiendo del sensor que tengan, esta resistencia puede variar, asi que aca les dejo una pagina donde pueden calular dicha resistencia: calculador
ATENCION: el circuito de medición de tenciency tensionsiones de red (220v/110v), seno que tener mucho cuidado porque estas napetosti SON PELIGROSAS si no ste presta atención al realizar el circuito.
Para mas información sobre fuentes de alimentación sin transformadores pueden leer aca
3. korak: Programska oprema
El codigo para el arduino se puede bajar de: github
int currentPin = 1; Cambiarlo segun korespondnda al pin que usen
int votimeterPin = 2; Cambiarlo segun korespondnda al pin que usen
La funcion fixCurrent se usa para koregir los errores de medicion que tiene el sensor, para esto use una pinza amperometrica y fui comparando las lecturas. Zaščita za otroški senzor sean razlikuje.
getRMSCurrent y getVoltage se uporablja za obtener la corriente y el voltaje respectivamente, ambasador hacen algunos calculos, za obtener un valor promedio en cada caso.
getRMSPower calcula la potencia, y almacena el valor maximo registerdo una variable.
El restav de las fuciones se uporablja za zaslon LCD lcd.
Para almacenar los datos y ver estadisticas use Emoncms junto a una raspberry pi zero w
Y para enviar la información desde el serial del arduino a la maline use un script in python adjunto.
4. korak: Namestitev
Como se ve en las imagenes, es una caja para instalación electrica que modifique un poco para incluir el medir adentro. Basicamente pueden instalarlo en donde les quede mas comodo.
Creo que es todo, si hay algun error, mejora, kritika, lo que sea no duden en contactarme.
Pueden seguirme en instagram en @duckzitoslab
Pozdravljeni!
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