風光儲能發電實驗實訓系統:探索可再生能源的新途徑
2024-08-23 06:40 隨著全球能源危機的日益嚴重,可再生能源的研究和開發已成為各國關注的焦點。風光儲能發電實驗實訓系統作為一種新型的可再生能源發電技術,正逐漸成為解決能源危機的有效途徑。
一、風光儲能發電實驗實訓系統的原理與特點
風光儲能發電實驗實訓系統主要是通過將風能和太陽能轉化為電能,并將其存儲在蓄電池中,以備在電力需求低谷時使用。其主要原理是利用風力發電機將風能轉化為電能,然后通過電池組將電能儲存起來。當電力需求增加時,蓄電池中的電能可以被釋放出來,滿足電力需求。這種系統具有以下特點:
1. 可再生性:風能和太陽能是取之不盡、用之不竭的能源,因此風光儲能發電實驗實訓系統具有很高的可再生性。
2. 環保性:風光儲能發電實驗實訓系統在使用過程中不會產生任何污染,是一種綠色、環保的發電方式。
3. 靈活性:風光儲能發電實驗實訓系統可以根據電力需求的變化進行調節,具有較高的靈活性。
4. 節省成本:隨著風力發電機和蓄電池技術的不斷發展,風光儲能發電實驗實訓系統的成本逐漸降低,使得其在市場上具有一定的競爭力。
二、風光儲能發電實驗實訓系統的應用前景
1. 電力系統調峰:風光儲能發電實驗實訓系統可以在電力系統中發揮調峰作用,提高電力系統的穩定性和可靠性。
2. 分布式電源:風光儲能發電實驗實訓系統可以作為分布式電源接入到電網中,為用戶提供電力服務。
3. 備用電源:風光儲能發電實驗實訓系統可以作為備用電源,為重要設施提供穩定的電力保障。
4. 微電網:風光儲能發電實驗實訓系統可以與太陽能、風能等其他可再生能源相結合,構建微電網,提高供電質量和供電可靠性。
一、產品概述
風光儲能發電實驗實訓系統是集風力發電、光伏發電、儲能于一體的新型教學演示及實驗系統?赏瓿娠L力發電、光伏發電、風光互補混合發電及儲能、電源管理相關實驗及教學演示。
1.1系統主要應用范圍
風光儲能發電實驗實訓系統主要提供于職高、大學、研究生、企業技工以太陽能發電為主課題的研究和培訓。可以幫助學生,進一步理解風光互補發電站整個系統的原理學習并探討工程實際應用技能。
1.2產品特點
系統實驗平臺集成了室內溫/濕度,風速、風向等測量系統,讓使用者操作起來更直觀。
系統功率模塊采用數字DSP技術,對蓄電池充放電進行全智能化的管理。
系統同步電源,采用日本三菱IGBT模塊(IPM)組裝。具有高功率因數輸出。
系統面板上采用直觀的數字表和液晶顯示,方便用戶了解系統當前工作狀態。
系統上的離網電源可以為用戶提供交流220V純正弦波交流電能。
風光互補儲能發電實訓系統,可以讓實訓學生自行拆裝移動,使用簡便、無噪音、無污染。
系統監控柜集成高性能一體計算機,可監控系統運行參數、并將運行數據長期保存或打印
實驗臺面板設置有切換開關(按鈕)可實現離網、并網兩種模式自由切換
二、技術參數
2.1 太陽能電池組件
1、抗鹽霧和氨腐蝕等國際權威測試;
2、可承受風壓2400Pa,雪壓7200Pa;
3、優秀的弱光環境發電性能,陰天也能發電;
4、輸出功率年衰減率小于0.7%,第25年不低于組件初始功率的80.70%
組件型號:ZM250P-29b 多晶
最大功率(W):250
開路電壓(V):35.9
短路電流(A):7.27
最大功率點的工作電壓(V):28.1
最大功率點的工作電流(A):6.7
轉化效率:17.12%
開路電壓溫度系數:-0.292%/K
短路電流溫度系數:+0.045%/K
功率溫度系統:-0.408%/K
最大系統電壓(V):1000
組件尺寸(長×寬×高):1650×990×40mm
重量:19.1kg
框架:陽極氧化鋁
玻璃:白色鋼化安全玻璃3.2mm
電池片封裝:EVA
背板:復合薄膜
太陽能電池片:6×10片多晶硅太陽能電池片(156mm×156mm)
接線盒
1) 6個旁路二極管
2) 絕緣材料:PPO
3) 防水等級:IP65
連接器
1) 常規額定電流:30A
2) 耐電壓:DC1000V
3) 接觸電阻:<2mΩ
4) 絕緣電阻:>500MΩ
5) 適用單芯電纜截面:2.5-6mm2
6) 電纜外徑范圍:Φ5mm~Φ 7mm
7) 環境溫度:-40℃~+ 105℃
8) 防護等級:IP67
9) 安全等級:Ⅱ
10) 殼體:PC料,黑色
11) 接觸件:紫銅CN,鍍錫SN
12) 接線方式:壓接
電 纜
1) 長度:450mm,
2) 規格:1×4mm²
3) 顏色:紅、黑
溫度范圍系數:-40°C to+85°C
抗冰雹系數:最大直徑25mm,撞擊速度23m/s(51.2mph)
最大表面負荷:7200pa
2.2 太陽能組件固定支架
系統支架設計容量為1KW,采用標準工程件,鍍鋅方鋼,鍍鋅C型鋼,4塊250Wp太陽能光伏組件,固定于C型鋼架上,與室外陽臺相結合,為保護實驗過程中的安全,為滿足系統電壓需求、該系統采用串聯或并聯方式連接。
2.3、風力發電機
額定功率:500(W)
額定電壓:48(V)
額定電流:10.7(A)
風輪直徑:1.65(m)
啟動風速:2.5(m/s)
額定風速:9.6(m/s)
安全風速:35(m/s)
工作形式:永磁同步發電機
風葉旋轉方向:順時針
風葉數量:3(片)
風葉材料:玻璃增強聚丙烯材料
電機材料:鋁合金
2.4、模擬風洞模塊
風量:32073 mз/h
風壓:388Pa
轉速:1440 r/min
功率:2.2kW
可調風速:0~13級連續可調
2.5、風光互補智能型控制器
本款風光互補控制器專為小型離網風光互補發電系統設計,外觀大方,操作方便,并能夠安全高效地控制風力發電機和光伏組件對蓄電池進行充電。
1.1 功能特點
風機過電流限制
本產品提供了風機過電流限制,一旦風機超過設定的上限電流,控制器自動啟動PWM智能卸載,從而保護風機
蓄電池最大電流智能限流
客戶可以根據系統的實際情況,在控制器上手動設置當前使用的蓄電池容量上限,控制器會根據客戶所設置的蓄電池容量上限,計算出充電電流上限(即蓄電池容量的0.3倍),從而對蓄電池進行保護。
手動剎車功能
風機充電開關功能
在控制器上用戶可以手動設置風機充電的打開或關閉。
光伏充電開關功能
在控制器上用戶可以手動設置光伏充電的打開或關閉。
負載輸出開關功能
在控制器上用戶可以手動設置負載端的打開或關閉。
負載輸出有4種多樣化工作模式
負載輸出有升壓恒流源和降壓恒流源功能供用戶選擇
通訊功能
通過RS232或者RS485串口通信,實現計算機對整個系統的監控以及對數據的存儲、分析和管理。通過串口升級程序,可以修改一些定制的功能。
通過串口支持上位機(計算機)和下位機(控制器)同時對參數進行設置。
工作電壓:48VDC
充電功率Pmax :1200W
適用光伏功率Pmax :500W
適用風機功率Pmax :550W
充電方式:PWM脈寬調制
充電最大電流 25A
過放保護電壓 40.2V
過放恢復電壓 46.6V
輸出保護電壓 66V
卸載開始電壓(出廠值)62V
卸載開始電流(出廠值) 20A
控制器設有蓄電池過充、過放電保護、蓄電池開路保護、負載過電壓保護、夜間防反充電保護、輸出短路保護、欠壓和過壓防震蕩保護、均衡充電、溫度補償功能;
2.6、離網逆變電源
直流輸入電壓:48VDC
額定蔬出功率:1000W
輸出電壓:220VAC
輸出波形:純正弦波
輸出頻率:50Hz
工作效率:85%
功率因數:>0.88
波形失真率≤5%
工作環境:溫度-20℃~50℃
相對濕度:﹤90﹪(25℃)
保護功能:極性反接、短路、過熱、過載保護
其它功能:交直流切換功能、光伏發電及供電優先,儲能電池耗盡后切換到市電供電
2.7、同步并網逆變電源
AC標準電壓范圍:90V~140V/180V~260VAC
AC頻率范圍: 55Hz~63Hz/45Hz~53Hz
并網輸出功率:600W
輸出電流總諧波失真:THDIAC <5%
相 位 差: <1%
孤島效應保護: VAC;f AC
輸出短路保護: 限流
顯示方式: LED
待機功耗: <2W
夜間功耗: <1W
環境溫度范圍: -25 ℃~60℃
環境濕度: 0~99%(Indoor Type Design)
2.8、測風系統
測量范圍 風速:0~60m/s 風向:0~360°
精 度 ±0.1m/s ± 3°
工作電源:AC 220V±20% 50HZ, DC12V、5V或其他供電。
記錄間隔: 1分鐘~240分鐘連續可設置
內部存儲: 4M bit
通訊接口: RS-232/485/USB通訊
環境溫度: -40℃~50℃
轉速傳感器:0~5000 風力發電機轉速檢測顯示(室內)
2.9、數字電壓、電流、功率因數表、溫濕度表
直流電壓表:0-200V×3只
交流電流表:5A×1只
交流電壓表:0-500V、交流電流表5A各一只
交流電能計量模塊:電參數測量、運行時間、超載報警、功率報警門限預置、掉電數據保存
溫度、濕度表:溫度測量范圍:-50℃-+70℃ 濕度測量范圍:20%-90%
2.10、蓄電池
單體電壓:12V
過充保護電壓:14.8V
截至放電電壓:10.5V
單體容量:55AH
采用4節串聯連接方式,組串后電池組電壓48V
2.11、環境監測模塊技術指標
含有照度計、溫度表、濕度表,單片機時鐘系統,實現時間的顯示
2.12、工控一體機
該機是一款高性價比的 13.3 寸液晶工業平板電腦,可選擇 Intel® Celeron® 或酷睿處理器,緊湊的嵌入式系統可提供高性能計算。高耐久性設計,全金屬外殼,高耐久性設計,支持 2 到 3 個串行端口,4 個 USB 端口和 1 個千兆網口來滿 足各種工業應用。
采用 13.3" TFT LED 面板
觸摸屏:臺灣軍工Touchkit 4線觸摸屏,透光率高;性能穩定,觸摸靈敏
C P U:Intel 1800 2.41GHz 雙核處理器TDP 17W超低功耗處理器
硬 盤:24G SSD固態硬盤
Intel® Celeron® 或酷睿處理器
系統內存最大支持 8 GB DDR3L SDRAM
內置WIFI模塊
全金屬外殼,抗電磁干擾
支持全尺寸 Mini PCIe 擴展
支持 USB 3.0
支持 Windows Embedded and Android
顯 卡:集成Intel HD Graphics核心顯卡,提供VGA、LVDS、雙HDMI顯示輸出,LVDS支持雙通道24bit,支持單獨顯示、雙顯復制、雙顯擴展。
聲 卡:集成ALC662 6聲道高保真音頻控制器
網 卡:集成1個RTL千兆網卡,支持網絡喚醒、PXE功能。
電 源:外置電源(100V至220V寬幅電壓,全球通用)
整機接口:4* USB 2.0接口,其中兩個可支持USB3.0(需定制),
1* HDMI接口:1* VGA接口,1* RJ-45網絡接口,1* Line out(綠色),1* Mic(紅色)
2*COM串口,1* 12V DC_JACK輸入接口
三、可完成的實驗課目及內容
實驗一 風光互補智能控制實驗
1-1、控制器充、放電保護實驗
1-2、運行過程蓄電池電壓、電流測量實驗
1-3、蓄電池電量估測實驗
1-4、控制器環境溫度測量實驗
1-5、控制器光控-時控輸出實驗
1-6、光伏發電對儲能電池充電實驗
1-7、風力發電對儲能電池充電實驗
1-8、風光互補發電對儲能電池充電檢測與實驗
實驗二 離、并網逆變器實驗
2-1、逆變器的工作原理分析實驗;
2-2、輸出電壓、電流測試實驗;
2-3、最大輸出功率的估算實驗;
2-4、過載或短路保護演示實驗;
2-5、輸入電壓防反接演示實驗;
2-6、輸入電壓范圍測試實驗;
2-7、轉換效率計算實驗;
2-8、風力發電系統與離網逆變匹配對接實驗
2-9、風力發電系統與并網逆變匹配對接實驗
實驗三 風力發電機運行過程與風能量變換演示實驗
3-1、風力發電基礎理論原理性實驗
3-2、風力發電系統設計實驗
3-3、風力發電控制技術實驗
3-4、風力發電相關測量技術實驗
3-5、風力發電基礎理論與應用技術仿真實驗
3-6、發電機轉速與輸出電壓關系實驗
3-7、發電機轉速與輸出電流關系實驗
3-8、發電機轉速與輸出頻率關系實驗
3-9、風速即轉速與出功率關系實驗
3-10、變頻器調速實驗
三、結論
風光儲能發電實驗實訓系統作為一種新型的可再生能源發電技術,具有很高的應用前景。隨著科技的不斷發展,風光儲能發電實驗實訓系統的性能將不斷提高,其在解決能源危機方面的作用將日益凸顯。我們應加大對風光儲能發電實驗實訓系統的研究力度,推動其在實際工程中的應用,為實現可持續發展的目標做出貢獻。
一、風光儲能發電實驗實訓系統的原理與特點
風光儲能發電實驗實訓系統主要是通過將風能和太陽能轉化為電能,并將其存儲在蓄電池中,以備在電力需求低谷時使用。其主要原理是利用風力發電機將風能轉化為電能,然后通過電池組將電能儲存起來。當電力需求增加時,蓄電池中的電能可以被釋放出來,滿足電力需求。這種系統具有以下特點:
1. 可再生性:風能和太陽能是取之不盡、用之不竭的能源,因此風光儲能發電實驗實訓系統具有很高的可再生性。
2. 環保性:風光儲能發電實驗實訓系統在使用過程中不會產生任何污染,是一種綠色、環保的發電方式。
3. 靈活性:風光儲能發電實驗實訓系統可以根據電力需求的變化進行調節,具有較高的靈活性。
4. 節省成本:隨著風力發電機和蓄電池技術的不斷發展,風光儲能發電實驗實訓系統的成本逐漸降低,使得其在市場上具有一定的競爭力。
二、風光儲能發電實驗實訓系統的應用前景
1. 電力系統調峰:風光儲能發電實驗實訓系統可以在電力系統中發揮調峰作用,提高電力系統的穩定性和可靠性。
2. 分布式電源:風光儲能發電實驗實訓系統可以作為分布式電源接入到電網中,為用戶提供電力服務。
3. 備用電源:風光儲能發電實驗實訓系統可以作為備用電源,為重要設施提供穩定的電力保障。
4. 微電網:風光儲能發電實驗實訓系統可以與太陽能、風能等其他可再生能源相結合,構建微電網,提高供電質量和供電可靠性。
DB-TYN19 風光儲能發電實驗實訓系統
一、產品概述
風光儲能發電實驗實訓系統是集風力發電、光伏發電、儲能于一體的新型教學演示及實驗系統?赏瓿娠L力發電、光伏發電、風光互補混合發電及儲能、電源管理相關實驗及教學演示。
1.1系統主要應用范圍
風光儲能發電實驗實訓系統主要提供于職高、大學、研究生、企業技工以太陽能發電為主課題的研究和培訓。可以幫助學生,進一步理解風光互補發電站整個系統的原理學習并探討工程實際應用技能。
1.2產品特點
系統實驗平臺集成了室內溫/濕度,風速、風向等測量系統,讓使用者操作起來更直觀。
系統功率模塊采用數字DSP技術,對蓄電池充放電進行全智能化的管理。
系統同步電源,采用日本三菱IGBT模塊(IPM)組裝。具有高功率因數輸出。
系統面板上采用直觀的數字表和液晶顯示,方便用戶了解系統當前工作狀態。
系統上的離網電源可以為用戶提供交流220V純正弦波交流電能。
風光互補儲能發電實訓系統,可以讓實訓學生自行拆裝移動,使用簡便、無噪音、無污染。
系統監控柜集成高性能一體計算機,可監控系統運行參數、并將運行數據長期保存或打印
實驗臺面板設置有切換開關(按鈕)可實現離網、并網兩種模式自由切換
二、技術參數
2.1 太陽能電池組件
1、抗鹽霧和氨腐蝕等國際權威測試;
2、可承受風壓2400Pa,雪壓7200Pa;
3、優秀的弱光環境發電性能,陰天也能發電;
4、輸出功率年衰減率小于0.7%,第25年不低于組件初始功率的80.70%
組件型號:ZM250P-29b 多晶
最大功率(W):250
開路電壓(V):35.9
短路電流(A):7.27
最大功率點的工作電壓(V):28.1
最大功率點的工作電流(A):6.7
轉化效率:17.12%
開路電壓溫度系數:-0.292%/K
短路電流溫度系數:+0.045%/K
功率溫度系統:-0.408%/K
最大系統電壓(V):1000
組件尺寸(長×寬×高):1650×990×40mm
重量:19.1kg
框架:陽極氧化鋁
玻璃:白色鋼化安全玻璃3.2mm
電池片封裝:EVA
背板:復合薄膜
太陽能電池片:6×10片多晶硅太陽能電池片(156mm×156mm)
接線盒
1) 6個旁路二極管
2) 絕緣材料:PPO
3) 防水等級:IP65
連接器
1) 常規額定電流:30A
2) 耐電壓:DC1000V
3) 接觸電阻:<2mΩ
4) 絕緣電阻:>500MΩ
5) 適用單芯電纜截面:2.5-6mm2
6) 電纜外徑范圍:Φ5mm~Φ 7mm
7) 環境溫度:-40℃~+ 105℃
8) 防護等級:IP67
9) 安全等級:Ⅱ
10) 殼體:PC料,黑色
11) 接觸件:紫銅CN,鍍錫SN
12) 接線方式:壓接
電 纜
1) 長度:450mm,
2) 規格:1×4mm²
3) 顏色:紅、黑
溫度范圍系數:-40°C to+85°C
抗冰雹系數:最大直徑25mm,撞擊速度23m/s(51.2mph)
最大表面負荷:7200pa
2.2 太陽能組件固定支架
系統支架設計容量為1KW,采用標準工程件,鍍鋅方鋼,鍍鋅C型鋼,4塊250Wp太陽能光伏組件,固定于C型鋼架上,與室外陽臺相結合,為保護實驗過程中的安全,為滿足系統電壓需求、該系統采用串聯或并聯方式連接。
2.3、風力發電機
額定功率:500(W)
額定電壓:48(V)
額定電流:10.7(A)
風輪直徑:1.65(m)
啟動風速:2.5(m/s)
額定風速:9.6(m/s)
安全風速:35(m/s)
工作形式:永磁同步發電機
風葉旋轉方向:順時針
風葉數量:3(片)
風葉材料:玻璃增強聚丙烯材料
電機材料:鋁合金
2.4、模擬風洞模塊
風量:32073 mз/h
風壓:388Pa
轉速:1440 r/min
功率:2.2kW
可調風速:0~13級連續可調
2.5、風光互補智能型控制器
本款風光互補控制器專為小型離網風光互補發電系統設計,外觀大方,操作方便,并能夠安全高效地控制風力發電機和光伏組件對蓄電池進行充電。
1.1 功能特點
風機過電流限制
本產品提供了風機過電流限制,一旦風機超過設定的上限電流,控制器自動啟動PWM智能卸載,從而保護風機
蓄電池最大電流智能限流
客戶可以根據系統的實際情況,在控制器上手動設置當前使用的蓄電池容量上限,控制器會根據客戶所設置的蓄電池容量上限,計算出充電電流上限(即蓄電池容量的0.3倍),從而對蓄電池進行保護。
手動剎車功能
風機充電開關功能
在控制器上用戶可以手動設置風機充電的打開或關閉。
光伏充電開關功能
在控制器上用戶可以手動設置光伏充電的打開或關閉。
負載輸出開關功能
在控制器上用戶可以手動設置負載端的打開或關閉。
負載輸出有4種多樣化工作模式
負載輸出有升壓恒流源和降壓恒流源功能供用戶選擇
通訊功能
通過RS232或者RS485串口通信,實現計算機對整個系統的監控以及對數據的存儲、分析和管理。通過串口升級程序,可以修改一些定制的功能。
通過串口支持上位機(計算機)和下位機(控制器)同時對參數進行設置。
工作電壓:48VDC
充電功率Pmax :1200W
適用光伏功率Pmax :500W
適用風機功率Pmax :550W
充電方式:PWM脈寬調制
充電最大電流 25A
過放保護電壓 40.2V
過放恢復電壓 46.6V
輸出保護電壓 66V
卸載開始電壓(出廠值)62V
卸載開始電流(出廠值) 20A
控制器設有蓄電池過充、過放電保護、蓄電池開路保護、負載過電壓保護、夜間防反充電保護、輸出短路保護、欠壓和過壓防震蕩保護、均衡充電、溫度補償功能;
2.6、離網逆變電源
直流輸入電壓:48VDC
額定蔬出功率:1000W
輸出電壓:220VAC
輸出波形:純正弦波
輸出頻率:50Hz
工作效率:85%
功率因數:>0.88
波形失真率≤5%
工作環境:溫度-20℃~50℃
相對濕度:﹤90﹪(25℃)
保護功能:極性反接、短路、過熱、過載保護
其它功能:交直流切換功能、光伏發電及供電優先,儲能電池耗盡后切換到市電供電
2.7、同步并網逆變電源
AC標準電壓范圍:90V~140V/180V~260VAC
AC頻率范圍: 55Hz~63Hz/45Hz~53Hz
并網輸出功率:600W
輸出電流總諧波失真:THDIAC <5%
相 位 差: <1%
孤島效應保護: VAC;f AC
輸出短路保護: 限流
顯示方式: LED
待機功耗: <2W
夜間功耗: <1W
環境溫度范圍: -25 ℃~60℃
環境濕度: 0~99%(Indoor Type Design)
2.8、測風系統
測量范圍 風速:0~60m/s 風向:0~360°
精 度 ±0.1m/s ± 3°
工作電源:AC 220V±20% 50HZ, DC12V、5V或其他供電。
記錄間隔: 1分鐘~240分鐘連續可設置
內部存儲: 4M bit
通訊接口: RS-232/485/USB通訊
環境溫度: -40℃~50℃
轉速傳感器:0~5000 風力發電機轉速檢測顯示(室內)
2.9、數字電壓、電流、功率因數表、溫濕度表
直流電壓表:0-200V×3只
交流電流表:5A×1只
交流電壓表:0-500V、交流電流表5A各一只
交流電能計量模塊:電參數測量、運行時間、超載報警、功率報警門限預置、掉電數據保存
溫度、濕度表:溫度測量范圍:-50℃-+70℃ 濕度測量范圍:20%-90%
2.10、蓄電池
單體電壓:12V
過充保護電壓:14.8V
截至放電電壓:10.5V
單體容量:55AH
采用4節串聯連接方式,組串后電池組電壓48V
2.11、環境監測模塊技術指標
含有照度計、溫度表、濕度表,單片機時鐘系統,實現時間的顯示
2.12、工控一體機
該機是一款高性價比的 13.3 寸液晶工業平板電腦,可選擇 Intel® Celeron® 或酷睿處理器,緊湊的嵌入式系統可提供高性能計算。高耐久性設計,全金屬外殼,高耐久性設計,支持 2 到 3 個串行端口,4 個 USB 端口和 1 個千兆網口來滿 足各種工業應用。
采用 13.3" TFT LED 面板
觸摸屏:臺灣軍工Touchkit 4線觸摸屏,透光率高;性能穩定,觸摸靈敏
C P U:Intel 1800 2.41GHz 雙核處理器TDP 17W超低功耗處理器
硬 盤:24G SSD固態硬盤
Intel® Celeron® 或酷睿處理器
系統內存最大支持 8 GB DDR3L SDRAM
內置WIFI模塊
全金屬外殼,抗電磁干擾
支持全尺寸 Mini PCIe 擴展
支持 USB 3.0
支持 Windows Embedded and Android
顯 卡:集成Intel HD Graphics核心顯卡,提供VGA、LVDS、雙HDMI顯示輸出,LVDS支持雙通道24bit,支持單獨顯示、雙顯復制、雙顯擴展。
聲 卡:集成ALC662 6聲道高保真音頻控制器
網 卡:集成1個RTL千兆網卡,支持網絡喚醒、PXE功能。
電 源:外置電源(100V至220V寬幅電壓,全球通用)
整機接口:4* USB 2.0接口,其中兩個可支持USB3.0(需定制),
1* HDMI接口:1* VGA接口,1* RJ-45網絡接口,1* Line out(綠色),1* Mic(紅色)
2*COM串口,1* 12V DC_JACK輸入接口
三、可完成的實驗課目及內容
實驗一 風光互補智能控制實驗
1-1、控制器充、放電保護實驗
1-2、運行過程蓄電池電壓、電流測量實驗
1-3、蓄電池電量估測實驗
1-4、控制器環境溫度測量實驗
1-5、控制器光控-時控輸出實驗
1-6、光伏發電對儲能電池充電實驗
1-7、風力發電對儲能電池充電實驗
1-8、風光互補發電對儲能電池充電檢測與實驗
實驗二 離、并網逆變器實驗
2-1、逆變器的工作原理分析實驗;
2-2、輸出電壓、電流測試實驗;
2-3、最大輸出功率的估算實驗;
2-4、過載或短路保護演示實驗;
2-5、輸入電壓防反接演示實驗;
2-6、輸入電壓范圍測試實驗;
2-7、轉換效率計算實驗;
2-8、風力發電系統與離網逆變匹配對接實驗
2-9、風力發電系統與并網逆變匹配對接實驗
實驗三 風力發電機運行過程與風能量變換演示實驗
3-1、風力發電基礎理論原理性實驗
3-2、風力發電系統設計實驗
3-3、風力發電控制技術實驗
3-4、風力發電相關測量技術實驗
3-5、風力發電基礎理論與應用技術仿真實驗
3-6、發電機轉速與輸出電壓關系實驗
3-7、發電機轉速與輸出電流關系實驗
3-8、發電機轉速與輸出頻率關系實驗
3-9、風速即轉速與出功率關系實驗
3-10、變頻器調速實驗
風光儲能發電實驗實訓系統作為一種新型的可再生能源發電技術,具有很高的應用前景。隨著科技的不斷發展,風光儲能發電實驗實訓系統的性能將不斷提高,其在解決能源危機方面的作用將日益凸顯。我們應加大對風光儲能發電實驗實訓系統的研究力度,推動其在實際工程中的應用,為實現可持續發展的目標做出貢獻。