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太阳能光伏发电系统实验装置,风力发电系统实验台

一、太阳能光伏发电系统实验装置应用范围:

太阳能光伏发电系统实验装置主要提供于职高、大学、研究生、企业技工以太阳能发电为主课题的研究和培训。

二、太阳能光伏发电系统实验装置运行技术条件(单相输出)

1、发电单元

光能

光伏模块功率:30Wp

光伏模块输出工作电压:17.5VDC

光伏模块工作电流:1.7A

模拟光源模块:100W调光灯

2、电力蓄能单元

蓄电池类型:免维护蓄电池

蓄电池组容量:12V/24Ah

蓄电池数量:1个

3、控制单元 

太阳能充放电控制器:工作电压12V电流10A;三种输出模式:手动开+手动关、光控开+光控关、光控开+时控关。

正弦波逆变器:输出波形正弦波、频率50HZ±1HZ;额定输入电压0.8V~17V、电流12A;额定输出电压220VAC±10%、电流0.9A;额定输出功率300W;输出功率因数≥95%(线性负载)逆变效率:≥82%。

输入市电:工作电压AC220V、频率50HZ;

工作环境:0℃~40℃、≤85%RH

4、显示单元

5、数字显示

直流电压表:光电池充电电压

直流电流表:光电池充电电流

直流功率表:光电池充电功率

交流电压表:逆变器输出电压

交流电流表:逆变器输出电流

交流功率表:交流负载使用功率

三、太阳能光伏发电系统实验装置控制运行过程演示和实验:

1、太阳能控制器欠压保护实验。

2、太阳能控制器充电过压保护实验。

3、太阳能控制器充电温度补偿实验。

4、控制器三种输出模式实验,手动开关切换(手动开+手动关、光控开+光控关、光控开+时控关)

5、逆变器逆变原理实验(通过逆变器各测试点的测试)

6、逆变器与市电互补实验(手动开关切换)

7、逆变器输出过载保护实验

8、逆变器输出欠、过压保护实验

四、太阳能光伏发电系统实验装置实验项目:

1、太阳能电池光能量变换过程演示和实验

2、光伏摸块单元组成原理。

3、太阳能光电池能量转换组合原理。

4、在不同天气和日照强度下光波对光伏转换效率的影响实验。

5、在不同季节太阳运轨变换下对光伏能量转换的影响实验。

6、在不同季节环境温度变换下对光伏能量转换的影响实验。

7、太阳能电池直接负载实验。

太阳能光伏发电系统实验装置

 

1、风力发电系统实验台简介:

风力发电系统实验台采用铝合金设计,桌面为防火、防水、耐磨高密度板,结构坚固,造形美观大方;设有吊柜,用于放置工具、存放挂箱及资料等。桌面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的工作台面。

2、风力发电系统实验台配置:

电源控制屏:

电源控制屏提供单相220V交流电源和380V交流电源、1路0-30V直流稳压电源(1A)、铅酸蓄电池(蓄电池组选用2节阀控密封式铅酸蓄电池,主要参数:容量  12V 12Ah)、900Ω×2/0.41A的双层瓷盘可调电阻。光源控制模块(控制早、中、晚的光源)。

网孔板及安装模块:

提供网孔板、直流仪表模块(电压表、电流表、具有通信接口)、交流仪表模块(电压表、电流表、功率表三合一、具有通信接口)、光照计、直流负载(警示灯、节能灯)、交流负载(白炽灯、风机)、触摸屏、离网逆变器、并网逆变器、并离网逆变器实验模块、物联网监控实验系统、风光互补控制器。

1)直流仪表参数如下:

具有通信接口、具有手动自动量程、工业级柜装、精度:不低于5位,1000V档位显示格式:999.99(带2个小数点),显示单位:V;100V档位显示:99.999(带3个小数点),显示单位:V;10V档位显示:9.9999(带4个小数点),显示单位:V;5A档位:4999.9(带1个小数点),显示单位:mA;1000mA档位:999.99(带2个小数点),显示单位:mA;100mA档位:99.999(带3个小数点),显示单位:mA。

2)交流仪表参数

由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成,通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。软件上采用RTOS设计思路,同时配有PC监控软件来加强分析能力。能测量电路的功率、功率因数。功率测量精度为1.0级,功率因数测量范围0.3~1.0,电压电流量程为450V和5A。

4)触摸屏

采用昆仑通态7寸彩色触摸屏TPC7062KX,带通信线与开发环境。

5)可编程控制系统

采用兼容西门子可编程控制器CPU224,配下载线与开发环境。

6)并网逆变器

采用GTI系列并网逆变器,DC输入电压:Vpv 10.5V-28VDC,带反极性保护,交流180-260V输出,频率45—53HZ。

7)离网逆变器

采用APS系列离网逆变器,DC输入电压:Vpv 24VDC,带限流保护,交流220V输出,频率50HZ。

8)风光互补控制器

采用专业MCU微处理器控制,真正实现充电、放电的智能化控制;采用低损耗、长寿命的MOSFET作为控制器的主要开关器件;风力发电机自动刹车、手动停机功能;光伏充电(PWM)技术,充电效率更高;运行状态、故障指示灯指示;多种控制模式:光控开光控关模式/光控开时控关模式/无光控时控的自动模式;输出吸收回路,可带感性负载;记忆功能,控制器失电重新上电后,自动按失电前的模式工作;完善的保护功能;蓄电池防反接

9)负载系统的组成

设备配置有直流负载(警示灯、节能灯)和交流220V负载(白炽灯、风机)

并离网逆变器实验模块:

采用DSP2812控制,能完成编程基础实验,离网逆变器实验,并网逆变器、各种保护实验等,提供源代码。

5.物联网监控实验系统

采用ZIGBEE协议,能对实验平台的温度与湿度进行实时监控,并实时与系统无线智能网关(7寸触摸屏,采用ARM11设计,WINCE系统)通信,智能网关能实时显示当前的数据。

6.监控系统

1)监控系统组成

监控系统主要由主机、键盘、鼠标、接线排、电源插座、通信线、微软操作系统软件、组态软件组成。

2)监控系统功能

2)、通信

触摸屏、PLC之间进行通信,监控自动跟踪过程和主机与PLC、仪表等之间进行通信。

3、风力发电系统实验台整体情况

1)风力发电机需带变频调速系统,与风机整合在一起,可360度旋转。

2)整体尺寸:1280mm*550mm*1670mm,网孔板不小于1200mm*600mm

3)带吊柜用于防置实验器材。

4、风力发电系统实验台实验项目

基础实验

1、控制器工作原理实验

2、控制器充放电保护实验

3、太阳能路灯实验

4、太阳能警示灯实验

5、离网逆变器逆变实验

6、并网逆变器逆变实验

7、风力发电机实验

8、风速仪测试实验

9、自动偏航实验

太阳能光伏逆变器实验系列

1.DSP2812的PWM编程实验

2.并离网逆变电源的原理

3.逆变电源的接线实验

4.离网逆变器实验

5.并网逆变器实验

可编程控制器系统实验

1.基本指令练习

2.组态通信测试

3.系统跟踪软件测试

风力发电系统实验台

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