ENERGIA ALTERNATIVA
SCADA
I grandi parchi eolici possono contenere decine o centinaia di turbine eoliche che lavorano insieme. Per garantire il funzionamento sicuro, affidabile ed economico del parco eolico, è necessario utilizzare un sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition, controllo di supervisione e acquisizione dati) per il monitoraggio e la risoluzione dei problemi dell'intero parco. I sistemi SCADA acquisiscono ed elaborano i dati provenienti dal parco eolico e dalle singole turbine per garantire un funzionamento ai massimi livelli di efficienza e sicurezza, sia in modalità automatica che sotto il controllo di un operatore. Un sistema SCADA tipico è composto da unità terminali remote (RTU, Remote Terminal Unit) e da una stazione di lavoro.
Le RTU sono principalmente adibite all'acquisizione di dati e all'implementazione del controllo. Esse ricevono i dati tramite diverse interfacce che trasmettono informazioni in tempo reale, quali lo stato delle turbine, la potenza attiva/reattiva, le condizioni ambientali all'interno delle navicelle, lo stato delle sottostazioni e le condizioni atmosferiche in tutto il parco eolico. Quindi, inviano i dati alla stazione di lavoro tramite protocollo Ethernet, in modo che gli operatori possano fornire alle RTU le istruzioni necessarie a implementare diverse attività, quali avviamento e spegnimento delle turbine, esecuzione di test e ripristini, manipolazione dei sottosistemi, compresi controllo dell'imbardata, controllo del passo e controllo del generatore. Le interfacce HMI installate su ciascuna RTU possono essere utilizzate per il controllo in loco da parte di operatori ove necessario. Inoltre, le RTU possono spegnere le turbine automaticamente qualora vengano superati determinati parametri operativi.
Le stazioni di lavoro sono composte da server di dati, dispositivi di rete e interfacce HMI. Esse rappresentano i centri di controllo che monitorano le informazioni generali, quali capacità installata, stato operativo e condizioni atmosferiche del parco eolico, gestiscono le turbine eoliche con una topologia grafica e forniscono agli utenti autorizzati l'accesso Web ai sistemi basati su Internet. Inoltre, possono generare statistiche, importare e convertire mappe topografiche e attuare la sincronizzazione tra ciascuna turbina virtuale e la turbina fisica associata.
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MCU ad alte prestazioni con protocollo Ethernet
NXP
TEXAS INSTRUMENTS
NXP
STMICROELECTRONICS
FREESCALE
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Convertitore analogico-digitale ad alte prestazioni
LINEAR TECHNOLOGY
TEXAS INSTRUMENTS
TEXAS INSTRUMENTS
ANALOG DEVICES
Convertitore digitale-analogico ad alte prestazioni
ANALOG DEVICES
TEXAS INSTRUMENTS
Linear Technology
TEXAS INSTRUMENTS
ANALOG DEVICES
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Amplificatore ad alta precisione
ANALOG DEVICES
LINEAR TECHNOLOGY
NATIONAL SEMICONDUCTOR
TEXAS INSTRUMENTS
ANALOG DEVICES
Bus CAN classe industriale
MICROCHIP
TEXAS INSTRUMENTS
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Sensore di temperatura ad alta precisione
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National Semiconductor
TEXAS INSTRUMENTS
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Sensore di umidità ad alta precisione
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SENSIRION
SENSIRION
HONEYWELL S&C
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RS232/485
TEXAS INSTRUMENTS
NXP
MICROCHIP
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Sensore di tensione
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Sensore di corrente
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Sistema di monitoraggio
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Controllo del passo
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Immagine | Descrizione | |
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ADUM4160EBZ Analog Devices L'ADUM4160EBZ affronta la sfida dell'isolamento delle porte USB per protezione da scariche elettrostatiche (ESD) esterne. | ||
SBC8018 Embest La scheda di valutazione SBC8018 è compatta, a basso costo e alte prestazioni e si basa sul microprocessore AM1808 di Texas Instruments. | ||
PIC18F26J50 EVK Embest Ideata per semplice valutazione del linguaggio di programmazione Flowcode, la scheda "Flowcode" basata sul PIC18F26J50-EVK di Microchip viene fornita con diverse periferiche (sensori) mentre il software in prova consente di aggiungere facilmente librerie CAN/LIN e di comando dei motori al codice. | ||
DEVKIT1207 Embest Caratterizzato da un MCU flash a 32 bit STM ARM Cortex-M3 funzionante a 120 MHz, il DEVKIT1207 supporta il sistema operativo in tempo reale (RTOS) uC/OS II e un'ampia gamma di potenti periferiche. | ||
Pacchetto LDVS i.MX53 NXP Il pacchetto scheda di sviluppo basata su ARM Cortex-A8 è composto da una scheda i.MX53 Quick Start e da un display XGA multi-touch capacitivo da 10,1". Ideale per applicazioni di interfaccia HMI. | ||
BeagleBone CircuitCo La BeagleBone è una potente scheda di sviluppo bare-bone basata su un processore TI AM3359 ARM Cortex-A8. L'aggiunta di schede figlie (cape) rende la BeagleBoard estremamente versatile per una gamma di applicazioni che include le comunicazioni CAN 2 A&B. | ||
SCHEDA EVAL-ADUM4160EBZ ANALOG DEVICES I dispositivi ADuM4160 e ADum3160 forniscono supporto per comunicazioni dati a massima e bassa velocità per comunicare direttamente con linee USB xD+ e xD−. | ||
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Esecuzione di un'applicazione dalla memoria flash interna sul DSP TMS320F28xxx (Rev. I) | TMS320F28xxx | Fare clic qui | |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Emulazione EEPROM con DSC TMS320F28xxx | TMS320F28xxx | Fare clic qui | |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Ottimizzazione delle dimensioni e delle prestazioni del codice per microcontroller Stellaris | Fare clic qui | ||
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Opzioni di temporizzazione per microcontroller della famiglia Stellaris | Fare clic qui | ||
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Tecniche di collegamento avanzate per un uso della memoria pratico ed efficace | Fare clic qui | ||
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Uso dell'uscita PWM come convertitore digitale-analogico su un TMS320F280x (Rev. A) | TMS320F280x | Fare clic qui | |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Soluzioni di programmazione flash per i DSC TMS320F28xxx | Fare clic qui | ||
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Panoramica sulla progettazione di interfacce analogiche con i DSC TM320F28xx/28xxx (Rev. A) | TM320F28xx | Fare clic qui | |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Copia di sezioni di compilatore dalla memoria flash alla RAM sui DSC TMS320F28xxx | TMS320F28xxx | Fare clic qui | |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Determinazione dell'origine di eventi multipli di interruzione del circuito ePWM a causa di guasti | Fare clic qui | ||
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Programmazione flash seriale ROM di avvio per TMS320F281x | TMS320F281x | Fare clic qui | |
MICROCHIP | Alimentazione | AN1278 - Nota applicativa per progetto di riferimento IPFC di potenza digitale | AN1278 | Fare clic qui | |
MICROCHIP | DSC | Implementazione di amplificatori lock-in digitali con il DSC dsPIC® | AN1115 | dsPIC | Fare clic qui |
MICROCHIP | DSC | Maggiore risoluzione ADC grazie all'uso del sovracampionamento | AN1152 | Fare clic qui | |
MICROCHIP | DSC | Bootloader per dispositivi dsPIC30F/33F e PIC24F/24H | AN1094 | PIC24F/24H, PIC30F/33F | Fare clic qui |
MICROCHIP | DSC | Uso del compilatore C30 per interfaccia tra EEPROM seriali e dsPIC33F | AN1100 | dsPIC33F | Fare clic qui |
FREESCALE | DSC | Brochure sulla gestione energetica intelligente | Fare clic qui | ||
FREESCALE | DSC | Progettazione di potenza indiretta con controllore 56F800/E | AN1965 | Famiglia 56F8000 | Fare clic qui |
FREESCALE | DSC | Programmazione flash di produzione per la famiglia 56F8000 | AN3118 | Famiglia 56F8000 | Fare clic qui |
FREESCALE | DSC | Soluzioni di inseguimento del punto di massima potenza e inverter per applicazioni fotovoltaiche con DSC NXP | Famiglia 56F8000 | Fare clic qui | |
Produttore | Tipo di prodotto | Titolo nota applicativa | Codice nota applicativa | Codice prodotto | URL |
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NXP | DSC | Benefici e applicazioni abilitate da controllori di segnale digitale (DSC) espansi 56F8000 | Fare clic qui |
NXP | DSC | Capacità EEPROM in applicazioni ibride 56F83xx Lends - FlashEE | Fare clic qui |
NXP | DSC | Architettura del DSP (Digital Signal Processor) Novel con funzioni di microcontroller | Fare clic qui |
NXP | DSC | Applicazioni abilitate da controller ibridi ad alte prestazioni | Fare clic qui |
TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Considerazioni di progettazione per la selezione di un processore basato su ARM TI per applicazioni industriali | Fare clic qui |
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TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Algoritmo standard DSP TMS320 - White paper | Fare clic qui |
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TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Ottimizzazione del consumo di potenza nei progetti DSP - White paper | Fare clic qui |
TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Gestione efficiente di stream di dati multipli in tempo reale ad opera di un DMA avanzato - White paper | Fare clic qui |
TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Sfide di progettazione software e hardware derivanti dal mercato dinamico dell'interfaccia Raw NAND | Fare clic qui |
TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Confronto tra virgola fissa e virgola mobile - White Paper | Fare clic qui |
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Produttore |
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MICROCHIP | DSC | Scheda figlia per convertitore buck/boost PICtail™ Plus | AC164133 | dsPIC33 | Fare clic qui |
MICROCHIP | DSC | Scheda figlia PICtail Plus per dsPIC33 | DM240001 | dsPIC33 | Fare clic qui |
MICROCHIP | DSC | Scheda di sviluppo per dsPIC33 | DM240002 | dsPIC33 | Fare clic qui |
MICROCHIP | DSC | Scheda di sviluppo per dsPIC33 | DM330011 | dsPIC33 | Fare clic qui |
MICROCHIP | DSC | Scheda di sviluppo per dsPIC33 | DM330013 | dsPIC33 | Fare clic qui |
MICROCHIP | DSC | Scheda di sviluppo per dsPIC33 | DM330021 | dsPIC33 | Fare clic qui |
MICROCHIP | DSC | Scheda di sviluppo per dsPIC33 | DM330022 | dsPIC33 | Fare clic qui |
MICROCHIP | DSC | Scheda di sviluppo per dsPIC33 | DM330023 | dsPIC33 | Fare clic qui |
MICROCHIP | DSC | Scheda di sviluppo per dsPIC33 | DV164037 | dsPIC33 | Fare clic qui |
MICROCHIP | DSC | Scheda di sviluppo per dsPIC33 | DV330021 | dsPIC33 | Fare clic qui |
MICROCHIP | DSC | Scheda di sviluppo per dsPIC33 | MA330019-2 | dsPIC33 | Fare clic qui |
OLIMEX | DSC | Scheda di sviluppo TMS320-P28016 | TMS320-P28016 | TMS320F28016 | Fare clic qui |
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SPECTRUM DIGITAL | DSC | Sistemi di sviluppo DSP per F28335 | EZDSP F28335 | TMS320F28335 | Fare clic qui |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Sistemi di sviluppo DSP per F28335 | TMDSDOCK28335 | TMS320F28335 | Fare clic qui |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Kit sperimentale TMS320F2808 | TMDSDOCK2808 | TMS320F2808 | Fare clic qui |
Produttore | Tipo di prodotto | Titolo kit di valutazione | Codice prodotto EVK | Codice prodotto | URL |
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MICROCHIP | Energia alternativa | Progetto di riferimento per micro-inverter solare di rete di Microchip | Fare clic qui | |
MICROCHIP | DSC | DSPIC33F: controllori di segnale digitale a 16 bit ad alte prestazioni | Fare clic qui | |
MICROCHIP | DSC | DSC dsPIC33FJ06GSXXX | dsPIC33FJ06GS | Fare clic qui |
MICROCHIP | Batteria | Principi base dei caricabatteria | Fare clic qui | |
Produttore | Tipo di prodotto | Titolo formazione | Codice prodotto | URL |
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