I. Aperçu
Le banc d'essai du système complémentaire de génération d'énergie solaire peut à la fois servir de plate - forme matérielle pour le développement scientifique des enseignants et des étudiants; Il peut également être utilisé pour former les personnes travaillant dans l'énergie photovoltaïque, principalement pour démontrer les principes et les composants de l'énergie solaire, guider les étudiants dans le fonctionnement de chaque processus d'exécution de l'énergie solaire et éolienne. Il a également montré l'effet d'application de la production d'électricité, adapté à l'utilisation dans les grandes universités.
II. Caractéristiques du système
1. Nouveauté: orienté vers la technologie de pointe, combiné avec l'expérimentation.
2. Ouverture: conception ouverte, l'utilisateur peut utiliser les ressources de l'unité pour la conception secondaire.
3. Utilité: avec la conception quasi - physique.
Iii. Projets pilotes
1. Expériences de conversion d'énergie de panneaux solaires photovoltaïques;
2. Expérience d'influence de l'environnement sur la conversion photovoltaïque;
3. Essai de caractéristique de charge directe du système photovoltaïque de cellule solaire;
4. Expérience sur le principe de fonctionnement du Contrôleur solaire;
5. Faire l'expérience de contre - protection;
6. Essai de protection contre la surcharge de la batterie par le Contrôleur solaire;
7. Essai de protection contre les surdécharges de la batterie par le Contrôleur solaire;
8. Essai anti - recharge de nuit;
9. Essai du principe de fonctionnement de l'onduleur hors réseau;
10. Expériences indépendantes de production d'énergie photovoltaïque;
11. Essai du principe de fonctionnement de l'onduleur de type connecté au réseau;
12. Expériences de connexion photovoltaïque au réseau (démonstration: effet d'îlot, efficacité de l'onduleur);
13. Expériences techniques de mesure liées à l'énergie éolienne (paramètres de démarrage, de protection, de fonctionnement, etc.);
Iv. Composition du matériel et indicateurs
1. Table d'opération expérimentale: la table d'opération est une structure de moulage par jet mat à double couche en fer, la table est ignifuge, imperméable à l'eau, résistante à l'usure et à haute densité, la structure est solide, il y a un écran expérimental et une boîte de puissance au - dessus du comptoir, qui peut être utilisée pour placer le module expérimental et fournir diverses sources d'énergie nécessaires à l'expérience; Sous le comptoir, il y a des tiroirs et des portes d'armoire qui peuvent être utilisés pour placer des outils, des modules, etc.
2. Pack de cellules solaires: le pack de cellules solaires est la partie centrale du système d'énergie solaire et la partie la plus précieuse du système d'énergie solaire. Son rôle est de convertir les capacités radiatives du soleil en énergie électrique, ou de les envoyer dans une batterie pour les stocker, ou de pousser une charge à travailler. Les paramètres spécifiques sont les suivants:
★ puissance de crête: 15W;
★ tension de puissance maximale: 17,5 V;
★ courant de puissance maximum: 1.95a;
★ tension de circuit ouvert: 22v;
★ courant de court - circuit: 2.2a;
★ taille de montage: 322×322×18mm.
3. Contrôleur solaire: le rôle du Contrôleur solaire est de contrôler l'état de fonctionnement de l'ensemble du système et de jouer le rôle de protection contre la surcharge et la décharge excessive de la batterie. Les fonctions spécifiques sont les suivantes:
★ utilisez une machine à puce unique et un logiciel dédié pour réaliser un contrôle intelligent et identifier automatiquement le système 24V.
★ en utilisant le contrôle de charge PWM en série, la perte de tension de la boucle de charge est réduite de moitié par rapport au mode de charge de la diode d'origine, l'efficacité de charge est supérieure de 3 à 6% à celle des non - PWM; La charge de levage de la récupération de surdécharge, la charge droite normale, la méthode de contrôle automatique de la charge flottante est bénéfique pour améliorer la durée de vie de la batterie.
★ une variété de fonctions de protection, y compris la batterie de retour, la batterie sur, la protection contre les sous - tensions, la protection contre les courts - circuits des modules de cellules solaires, la fonction de protection contre les surintensités de sortie avec récupération automatique, la fonction de protection contre les courts - circuits de sortie.
★ avec des modes de fonctionnement riches, tels que le contrôle de la lumière, le contrôle de la lumière + Time - Lapse, le contrôle universel et d'autres modes. Avec sortie DC ou sortie stroboscopique 0,5 Hz 2 options de sortie, la sortie stroboscopique est particulièrement adaptée aux feux de signalisation LED, etc. En mode de sortie stroboscopique, la charge peut utiliser une charge sensible.
★ fonction de compensation de température de charge flottante.
★ l'utilisation de l'affichage LED numérique et le réglage, une opération en un clic peut terminer tous les réglages, pratique et intuitif.
Batterie: généralement une batterie au plomb, son rôle est de stocker l'énergie électrique émise par le panneau solaire lorsqu'il y a de la lumière et de la libérer lorsque nécessaire. Avec les caractéristiques suivantes:
★ faible taux d'autodécharge;
★ longue durée de vie;
★ forte capacité de décharge profonde;
★ haute efficacité de charge;
★ large plage de température de fonctionnement.
5. Onduleur hors réseau: la sortie directe de l'énergie solaire est généralement 12VDC, 24VDC, 48vdc. Pour fournir de l'énergie électrique à un appareil de 220 vac, il est nécessaire de convertir l'énergie électrique continue émise par un système d'énergie solaire en énergie alternative, ce qui nécessite l'utilisation d'un onduleur DC - AC. Pour l'onduleur à ondes sinusoïdales, les paramètres fonctionnels spécifiques sont les suivants:
★ taille: 200 × 420 × 400 ㎜;
★ sortie d'onde sinusoïdale pure (taux de distorsion < 4%);
★ conception complètement isolée d'entrée - sortie;
★ peut démarrer la capacité, la charge inductive en parallèle rapidement;
★ affichage du voyant tricolore, tension d'entrée, tension de sortie, niveau de charge et situation de défaillance;
★ refroidissement du ventilateur de contrôle de charge;
★ protection contre la surtension / sous - tension / court - circuit / surcharge / surchauffe.
6. Charge: y compris la charge DC et la charge AC. La charge DC comprend: lampe LED, ventilateur, etc.; La charge AC comprend: lampe à économie d'énergie et moteur AC, etc.
7. Onduleur connecté au réseau: dans le système photovoltaïque connecté au réseau, l'onduleur connecté au réseau est la partie centrale. Cet onduleur connecté au réseau a une structure de conversion d'énergie à deux étages DC - DC et DC - AC. La liaison de transformation DC - DC ajuste le point de fonctionnement du panneau photovoltaïque pour qu'il suive le point de puissance maximale; La liaison d'inversion DC - AC permet principalement au courant de sortie d'être en phase avec la tension du réseau électrique, tout en obtenant le facteur de puissance unitaire, vous pouvez connecter le courant alternatif 220V après inversion directement au réseau électrique à l'emplacement, le compteur de puissance électrique mesure la valeur de la puissance électrique entrant dans Le réseau électrique et démontre l'effet d'îlot, en fonction de la valeur de puissance enregistrée pour calculer l'efficacité de l'onduleur du système.
8. Instruments de surveillance:
★ compteur de courant DC numérique: 5a; 3 Chiffres et demi;
★ voltmètre numérique DC: 200 / 400v; 3 Chiffres et demi; Remarque: le voltmètre de courant continu est dans le même module;
★ compteur de courant alternatif numérique: 5a; 3 Chiffres et demi;
★ voltmètre AC numérique: 200 / 400v; 3 Chiffres et demi; Remarque: le voltmètre courant alternatif est dans le même module.
9. Source de lumière artificielle: simulant le soleil émettant 500W de lumière directe, gamme spectrale: (300 nm ----- 3000 nm), intensité lumineuse réglable en continu (0 - - - - 500W), angle d'irradiation direction bidimensionnelle (gauche et droite: 0 - - - - 360 degrés, haut et bas 0 - - - - 90 degrés) tension réglable en continu: 220 volts, puissance: 500 Watts.
Générateur d'énergie éolienne 10.simulation: en raison du vent faible dans le laboratoire, générateur d'énergie éolienne ordinaire ne peut pas fonctionner correctement, pour cette raison, notre société a développé un générateur d'énergie éolienne spécifique au laboratoire, qui fonctionne avec un générateur d'énergie éolienne sous un vent faible, qui peut charger complètement la batterie de 12 volts et simuler l'état de fonctionnement de l'éolienne. Tension de production d'électricité: DC: 0 - - - 18 volts puissance: 0 - - - 20W.
11. Ventilateur: simulant le vent naturel dans la pièce émettant 0 - 20 m / S (0 - - - 6 niveaux) vitesse du vent fort réglable en continu (0 - 20 m / s), direction: horizontale, tension: 220 volts, puissance: 350 Watts.
V. contenu expérimental pédagogique
Experimental one expérience de conversion d'énergie de panneaux solaires photovoltaïques
Lampe LED de charge, observer plus ampèremètre / voltmètre.
Expérience II impact de l'environnement sur la conversion photovoltaïque
Contrôlez la lumière avec une résistance réglable, laissez le changement clair et sombre de la lumière voir le changement de tension de courant.
Experimental triple Solar Cell système photovoltaïque chargement direct caractéristiques Experimental
Après l'onduleur hors réseau, les ampoules LED, les ventilateurs, les radios et autres appareils simples (même expérience).
Experimental four Solar Controller principe de fonctionnement expérimental
Contrôle de la lumière, contrôle du temps, interrupteur à induction, surcharge et mise.
Experiment cinq contre - protection Experiment
Connectez le panneau solaire positif et négatif à l'inverse et observez la valeur affichée par le galvanomètre.
Experiment six Solar Controller pour la protection contre les surcharges de la batterie Experiment
Commutez avec un interrupteur, la tension de la batterie Boost atteint la tension de protection du Contrôleur, un ampèremètre série, affiche si la valeur du courant est protégée ou non.
Experiment Seven Solar Controller sur la protection contre les surdécharges de la batterie d'accumulateurs Experiment
Commutez avec l'interrupteur, donnez la basse tension pour atteindre la tension de protection du Contrôleur, compteur de courant en série, montrez si la valeur du courant est protégée ou non.
Expérience huit nuits anti - Recharge expérience
Avec le compteur de courant à pointeur bidirectionnel SC, couvrez le panneau solaire avec un chiffon noir, éteignez la lumière du soleil simulée pour voir s'il y a du courant à travers.
Experimental nine principe de fonctionnement de l'onduleur hors réseau Experimental
Connectez les accessoires liés au système d'énergie solaire, sortie de l'onduleur 220VAC, ajouter une charge AC (voir le schéma de fonctionnement de l'onduleur de type hors réseau pour plus de détails).
Expérimentation ten Independent Photovoltaic Power Generation Experiment
Raccorder les accessoires liés au système d'énergie solaire, sortie d'onduleur 220VAC, ajouter une charge AC.
Experimental eleven principe de fonctionnement de l'onduleur connecté au réseau Experimental
Raccorder les accessoires liés au système d'énergie solaire, sortie de l'onduleur 220VAC, sortie du compteur de puissance série de coupure, peut afficher la puissance du réseau de sortie (voir le schéma de fonctionnement de l'onduleur de type connecté au réseau pour plus de détails).
Experimental douze expériences de connexion photovoltaïque au réseau
Raccorder les accessoires liés au système d'énergie solaire, sortie de l'onduleur 220VAC, sortie du compteur de puissance série de coupure, peut afficher la puissance du réseau de sortie (voir le schéma de fonctionnement de l'onduleur de type connecté au réseau pour plus de détails).
L'expérience XIII peut incarner la fonction complémentaire du paysage
Allumez le ventilateur analogique, Laissez l'éolienne en état de fonctionnement de la production d'énergie, chargez la batterie en même temps que l'énergie solaire, commutateur de charge éolienne, protection du ventilateur.
