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樓宇新能源實訓裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng))

更新時間:2024-06-23

簡要描述:

樓宇新能源實訓裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng))是在光伏發(fā)電系統(tǒng)基礎上增加智能樓宇相關接口、來完成樓宇相關實驗。它的主要部件是太陽能電池、蓄電池、控制器和逆變器。具有可靠性高、使用壽命長、不污染環(huán)境,離網發(fā)電和并網發(fā)電功能,除能夠完成光伏發(fā)電系統(tǒng)過程的學習外,還可以進行離網發(fā)電實訓和并網發(fā)電相關實訓操作。

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太陽能電池方陣

一、概述:

光伏發(fā)電系統(tǒng)是利用太陽能電池直接將太陽能轉換成電能的發(fā)電系統(tǒng)。樓宇新能源實訓裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng))是在光伏發(fā)電系統(tǒng)基礎上增加智能樓宇相關接口、來完成樓宇相關實驗。

它的主要部件是太陽能電池、蓄電池、控制器和逆變器。具有可靠性高、使用壽命長、不污染環(huán)境,離網發(fā)電和并網發(fā)電功能,除能夠完成光伏發(fā)電系統(tǒng)過程的學習外,還可以進行離網發(fā)電實訓和并網發(fā)電相關實訓操作;

樓宇新能源實訓裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng)),主要是針新能源教學大綱實訓教學需求研制,幫助學生理解太陽能光伏發(fā)電原理和學習光伏工程應用技能。適用于廣大高等院校、高職院校的電氣工程及自動化、機電一體化技術、計算機控制技術、電力系統(tǒng)自動化技術、電子信息工程和能源動力及新能源生產企業(yè)等領域。

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圖:光伏發(fā)電系統(tǒng)組成圖

二、特點:

1)實驗臺各功能模塊獨立,實驗內容豐富,便于組合及擴展;

2)系統(tǒng)可組成獨立的離網發(fā)電系統(tǒng)或并網發(fā)電系統(tǒng),實驗方便靈活;

3)所采用發(fā)電設備均和實際工程一樣,應用及實用價值強;

4)采用工業(yè)鋁型材,實訓屏采用工業(yè)鋁合金型材滑道;

三、技術指標:

1.多晶硅太陽能電池組

1)峰值功率:250W/塊

2)最大功率電壓:35VDC

3)最大功率電流:6.12A

4)開路電壓:42V

5)短路電流:6.09A

6)組件數量:4塊

2.光伏控制器1.2KW (蓄電池充放電管理)

主控芯片采用工業(yè)級16位高速MCU,運行速度快,抗干擾能力強,配有獨立的人機操作LCD顯示屏,各項參數顯示可能過嵌入式按鍵切換,常規(guī)參數可以修改。

1)額定電壓:48VDC

2)充電功率:1.5KW

3)放電電流:28A

4)蓄電池欠壓保護:42VDC

5)蓄電池超壓保護:62VDC

6)輸出直流電流:25A

3.離網逆變器:

 1)使用*的雙CPU單片機智能控制技術,具有高可靠性、低故障率的特點;
   2)純正弦波輸出,帶負載能力強,應用范圍廣;
   3)具有完善的保護功能(過負載保護、內部過溫保護、輸出短路保護、輸入欠壓保護、輸入過壓保護等),大大提高產品的可靠性;
   4)體積小、重量輕,內部采用CPU集中控制、貼片技術,使得體積非常小、重量輕;
   5)散熱風機智能控制,采用CPU控制散熱風機的工作狀態(tài),大大延長風機的使用壽命,并且節(jié)約電能、提高工作效率;

6)       工作噪音小,效率高

7)直流輸入電壓:40~75VDC

8)額定輸出功率:1KW

9)輸出波形:純正弦波

10)輸出電壓:220VAC

11)頻率范圍:50Hz/60Hz

12)工作效率:90%

13)功率因數:>0.9

14)波形失真率≤5%  

15)工作環(huán)境:溫度-20℃~50℃

16)相對濕度:﹤90﹪(25℃)

17)保護功能:短路、過熱、超載保護

18)特殊功能:完善的旁路功能,可以實現市電→光伏或光伏→市電之間的無縫切換,可優(yōu)選光伏優(yōu)先或市電優(yōu)先。

4.電力蓄能單元:

img61)蓄電池類型:免維護膠體蓄電池

2)蓄電池組容量:12V/100Ah

3)蓄電池數量: 4個  采用4串連接

5.并網逆變器:

1)高頻雙向并網,單向并網功能 

2)高頻直接調制,AC半波合成

3)雙向并網方式:直接負載消耗,逆向傳輸AC電流

4)單向并網方式:直接負載消耗,禁止逆向傳輸AC電流

5)無變壓器設計,最大效率可達97.5%,歐洲效率可達96.6%

6)MPP跟蹤精度(>99.9%)

7)較寬的直流電壓輸入范圍,兼容各種類型的太陽能組件

8)接線、安裝簡單,易于操作

9)IP65設計,適合室內外各種環(huán)境下的安裝

10)可采用無線WiFi或GPRS方式通過移動設備或臺式電腦監(jiān)控發(fā)電量信息 (用戶可選)


高性能自動功率點追蹤(MPPT):

強大的MPPT算法,以優(yōu)化來自太陽能電池板的功率收集,可精確地捕捉及鎖定最大輸出功率點,使發(fā)電量大幅提高到大于25%以上。

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MPPT追蹤圖

電力輸出:(逆向電力傳輸):

高效的電力逆向傳輸技術,逆變器在并網輸出模式時電力以反方向電力傳輸,自動檢測電路中的負載并優(yōu)*行使用,用不完的電力才向電網逆方向傳輸供應到其他地方使用,電力傳輸率可達99.9%。在光伏發(fā)電應用系統(tǒng)中使輸出效率更高。

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并網湝波分量測試圖

img9 

6. 顯示單元:

方陣電壓、電流;逆向交流電壓、電流、頻率、功率;正向交流電壓、電流、頻率、功率;設備工作溫度、電池方陣溫度、實驗室溫度和濕度、實驗記時時鐘、逆向電量計量、正向電量計量。

各儀表采用實驗跳線連接,應用靈活。

img10 

四、教學研究及實訓項目:

 1、主要實驗實訓內容:

實驗1.太陽能光伏板能量轉換實驗實訓;

實驗2.環(huán)境對光伏轉換影響實驗實訓;

實驗3.太陽能電池光伏系統(tǒng)直接負載特性實驗實訓;

實驗4.太陽能控制器工作原理實驗實訓;

實驗5.接反保護實驗;

實驗6.太陽能控制器對蓄電池的過充保護實驗實訓;

實驗7.太陽能控制器對蓄電池的過放保護實驗實訓;

實驗8.夜間防反充實驗;

實驗9.離網型逆變器工作原理實驗實訓;

實驗10.獨立光伏發(fā)電實驗實訓;

實驗11.并網型逆變器工作原理實驗實訓。

2、并網逆變電源技術實驗:

實驗1、并網逆變電源單元組成原理技術實驗。

實驗2、并網逆變器的最大功率跟蹤 MPPT控制方法的比較實驗,探討新方法。

實驗3、光伏同步電源與風電同步電源并網兼容控制技術測試實驗。

實驗4、并網逆變器的防孤島效應瞬間保護技術測試試驗。 

實驗5、并網逆變電源輸出功率與光伏能量變換的實驗。 

實驗6、并網逆變電源直流輸入欠壓控制實驗。

實驗7、并網逆變電源交流輸出波形測試實驗。

實驗8、并網逆變器輸入功率與輸出功率比值效率計算與測試實驗。

 3、太陽能控制器技術實驗:

實驗1、通用型充放電控制器充電、放電、保護、MPPT控制技術實驗。

實驗2、控制器模擬充電值和放電值保護點測試實驗。

實驗3、控制器戶用型和光控型功能模式實驗。

實驗4、控制器負載過載和短路保護靈敏度實驗。

4、離網逆變電源技術實驗:

實驗1、離網逆變器逆變基本控制原理實驗。

實驗2、離網逆變器輸入模擬直流電壓電流保護點測試實驗。 

實驗3、離網逆變器輸出交流模擬負載的電壓電流測試實驗。 

實驗4、離網逆變器在不同阻性和感性負載的瞬間啟動電流值測試實驗。

實驗5、離網逆變器輸入功率與輸出功率比值效率計算與測試實驗。

5、并網發(fā)電系統(tǒng)監(jiān)控軟件實驗:

實驗1、在上位軟件里查看單站監(jiān)控項目:直流電壓VDC、直流電流A、輸入功率KW 交流電壓VDC、交流電流A、輸出功率KW,日發(fā)電量KWh、日運行時數hmin、總發(fā)電量KWh、總運行時數h,二氧化炭排放量查詢。

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