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产品内容

太阳能光伏发电实验台|太阳自动跟踪实训装置

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产品描述

太阳能光伏发电实验台|太阳自动跟踪实训装置|实验设备

 SZJ-XNY109型 太阳能光伏发电实验实训装置

    “SZJ-XNY09型太阳能光伏发电实验实训装置”是基于太阳能发电,电能的整流、储存和逆变于一体的实训装置。系统分别由模拟太阳装置、光伏电池、控制器模块、离网逆变模块、同步并网模块、仪表监测模块、交直流负载模块,7 个部分组成。

实训装置采用串联式PWM充电控制方式,使充电回路的电压损失较原二极管充电方式降低一半,充电效率较非PWM高3-6%;过放恢复的提升充电,正常的直充,浮充自动控制方式有利于提高蓄电池寿命。多种保护功能,包括蓄电池反接、蓄电池过、欠压保护、太阳能电池组件短路保护,具有自动恢的输出过流保护功能,输出短路保护功能。

太阳能光伏发电实验实训装置

一、主要技术指标及规格:

1.太阳能电池参数

  ◆ 峰值功率:30W
  ◆ 至大功率电压:17.5V
  ◆ 至大功率电流:1.95A
  ◆ 开路电压:22V
  ◆ 短路电流:2.2A
  ◆ 安装尺寸:350*490*18mm

2.太阳能控制器具体功能

  ◆ 使用单片机和专用软件,实现智能控制,12/24电压自动识别系统。
  ◆ 采用串联式PWM充电控制方式,使充电回路的电压损失较原二极管充电方式降低一半,充电效率较非PWM高3-6%;过放恢复的提升充电,正常的直充,浮充自动控制方式有利于提高蓄电池寿命。
  ◆ 多种保护功能,包括蓄电池反接、蓄电池过、欠压保护、太阳能电池组件短路保护,具有自动恢的输出过流保护功能,输出短路保护功能。
  ◆ 具有丰富的工作模式,如光控,光控+延时,通用控制等模式。
  ◆ 浮充电温度补偿功能。
  ◆ 使用了大屏幕LCD液晶显示器、充电、放电,光伏、蓄电池,负载各参数一目了然,一键式操作即可完成所有设置,方便直观。

  ◆ 独立的上位机软件,保证与电脑之间良好通讯,画面人性化,清晰、直观、操作方便。

3.蓄电池(一般为铅酸电池)

◆ 自放电率低

◆ 使用寿命长

◆ 深放电能力强

◆ 充电效率高 工作温度范围宽

◆ 增加系统停机时蓄电池电量自动测量功能

4.离网逆变器功能参数

◆ 纯正弦波输出(失真率<4%)

◆ 输入输出完全隔离设计

◆ 能快速并行启动电容、电感负载

◆ 三色指示灯显示,输入电压,输出电压,负载水准和故障情形

◆ 负载控制风扇冷却

◆ 过压/欠压/短路/过载/超温保护

◆ 输入电压:10-16VDC

◆ 输出电压:110V/220VAC

◆ 输出功率:300W

5.负载

◆ 直流负载包括:LED灯或其它直流负载;

◆ 交流负载包括:白炽灯和交流电机等。

6.并网逆变器

   并网逆变器具有DC-DC和DC-AC两级能量变换的结构。DC-DC变换环节调整光伏阵列的工作点使其跟踪至大功率点;DC-AC逆变环节主要使输出电流与电网电压同相位,同时获得单位功率因数。

   系统面板设有用来测量DC、AC相关参数的多个测试端口,可测量DC-DC电压电流变化和DC-AC逆变过程中的电压电流及曲线变化和波形对比。
7.级功率搜索功能

   在自动调整的过程中,会看到LOW灯不停的闪烁,功率会由0作为起点,向至大功率点加大输出功率,重启至多为6次,然后进入功率锁定状态,锁定时ST灯长亮。在进行6级功率搜索程序时,所需的时间为10分钟。

宽电压输入(15-62VDC)

二级功率变压转换

◆ 高频双向并网,单向并网功能

◆ 高频直接调制,AC半波合成

◆ 双向并网方式:直接负载消耗,逆向传输AC电流

◆ 单向并网方式:直接负载消耗,禁止逆向传输AC电流

多频率输出功能,可适用于50Hz/60Hz频率的AC交流电

◆ 频率范围:45Hz~63Hz

  ◆ 直接连接到太阳能电池板(不需要连接电池)

7.监测仪表

   完成实验时数据的读取,可监测太阳能电池组的电压和电流;蓄电池电压、电流,并网逆变器输出的电压和电流;离网逆变器输出的电压和电流。

 

二、实验项目:

实验一 太阳能光伏板能量转换实验

实验二 环境对光伏转换影响实验

实验三 太阳能电池光伏系统直接负载特性实验

实验四 太阳能控制器工作原理实验

实验五 接反保护实验

实验六 太阳能控制器对蓄电池的过充保护实验

实验七 太阳能控制器对蓄电池的过放保护实验

实验八 控制器MPPT至大功率跟踪及运行原理实验

实验九 夜间防反充实验

实验十 离网型逆变器工作原理实验

实验十一 独立光伏发电实验

实验十二 并网型逆变器工作原理实验

实验十三 光伏并网实验

三、主要设备清单:

序号

名   称

型  号

数量

单位

1

实验台

SZJ-XNY09

1

2

太阳能电池板

1

3

离网逆变电源

1

4

同步逆变电源

1

5

太阳能控制器

1

6

蓄电池

1

7

直流负载

1

8

交流负载

1

9

人造光源

1

10

稳压电源

1

11

上位机软件

1

12

使用手册

1

 

 

 

SZJ-XNY113型 太阳自动跟踪系统实验实训装置

一、系统组成

    SZJ-XNY13型太阳自动跟踪系统实验实训装置”由双轴太阳跟踪系统由阳光跟踪传感器、控制器和传动执行机构三部分组成。

◆ 阳光跟踪传感器

    在有效光照条件下的全程对阳光高精度测量,并将太阳光方位信号转换成电信号,传送给跟踪控制器。

    跟踪控制器接收太阳光跟踪定位传感器的信号后,驱使传动执行机构运转,使太阳能电池板垂直于太阳光。

传动执行机构

   采用独特的机械结构设计,实现水平方向360°、180°俯仰角度可以调节后固定,至大抗风可达10级。

太阳自动跟踪系统实验实训装置

◆ 跟踪方式:双轴全自动跟踪

◆ 跟踪精度:±1°

◆ 水平回转角度:360°

◆ 俯仰角度:180°

◆ 传动机构自重:8Kg   (不含支架与电池板)

◆ 至大承重:25Kg(可装120W以下的电池板)

◆ 电机供电电源:DC 12V

◆ 控制器供电电源:DC 12V

◆ 系统年平均耗电量:0.1W

◆ 抗风等级:10级

三、实验项目

实验1、光伏阵列单元组成原理。

实验2、太阳能光电池能量转换组合原理。

实验3、阵列电子至大功率跟踪器原理。

实验4、阵列汇流与防雷接地原理。

实验5、阵列结构件、防腐安装原理。

实验6、至大功率跟踪器与光伏转换提效实验。

实验7、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。

实验8、在不同季节太阳运轨变换下对光伏能量转换的影响实验。

实验9、在不同季节太阳运轨变换仰角下角度对光伏能量转换的影响实验。

实验10、在不同季节环境温度变换下对光伏能量转换的影响实验。

实验11、阵列低、中、高通过开关组合后能量变换实验。

实验12、光感仪工作实效实验。

三、主要设备清单

序号

名   称

型  号

数量

单位

1

支架系统

SZJ-XNY13

1

2

追踪控制器

1

3

感光探头

1

4

太阳能电池组件

1

5

实验套件

四、产品主要特点:

1)通过三个模拟光源进行照射,模拟晨日、午日、夕日。
2
410W的太阳能电池板进行串联。
3
)系统包括:太阳能光电传感器;太阳能电池组件;步进电机及控制器;太阳能控制器;蓄电池;太阳能跟踪器用电由蓄电池供给。
4
)跟踪方式:双轴全自动跟踪
精度:±0.5°
水平回转角度:360°
俯仰角度:180°
控制器供电电源:DC 12V
电机供电电源:DC 12V
5)支架采用工业铝型材

五、可完成实验:

实验一、太阳能电池板特性实验系列
1-1
、太阳能电池板开路电压测试实验
1-2、太阳能电池板短路电流测试实验
1-3、太阳能电板I-V特性测试实验
1-4、太阳能电池板至大输出功率计算实验
1-5、太阳能电池板转换效率测量实验
1-6、开路电压与相对光强的函数关系实验
1-7、短路电流与相对光强的函数关系实验
1-8、太阳能电池板暗伏安特性测试实验
1-9、太阳能组件输出特性测试实验
1-10、太阳能电池板的串联开路电压测试实验
1-11、太阳能电池板的串联短路电流测试实验
1-12、太阳能电池板的并联开路电压测试实验
1-13、太阳能电池板的并联短路电流测试实验
1-14、负载特性测试实验

实验二、太阳能蓄电池控制器实验系列
2-1、太阳能蓄电池充电控制实验
2-2、控制器充放电保护实验
2-3、蓄电池电压、电流测试实验
2-4、蓄电池电量估测实验
2-5、控制电池电流流入、输出实验
2-6、控制器光控-时控输出实验
实验三、跟踪器的实验内容
3-1、逐日系统原理实验
3-2、太阳光跟踪定位传感器原理实验
3-3、环境对光伏转换影响实验
3-4、跟踪控制器操作实验
3-5、传动执行机构接线实训
3-6、太阳能光控跟踪实验

 

 

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