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簡要描述:智能風光互補發(fā)電測量控制及實訓系統(tǒng)4.風光互補發(fā)電5.智能風光互補系統(tǒng)制作6.風光互補發(fā)電系統(tǒng)集成與設計7.風光互補電站維護與檢修8.風力逆變技術及應用9.新能源發(fā)電技術10.智能光伏系統(tǒng)制作11.風力發(fā)電系統(tǒng)集成與設計12.風力電站維護與檢修13.變頻技術與PLC14.CAD
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品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
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應用領域 | 環(huán)保,能源 |
智能風光互補發(fā)電測量控制及實訓系統(tǒng)
一.實驗目的
1、了解光伏/風力發(fā)電系統(tǒng)組裝方法
2、了解光伏/風力發(fā)電系統(tǒng)配置情況
1.電工基礎
2.光伏逆變技術及應用
3.新能源發(fā)電技術
4.風光互補發(fā)電
5.智能風光互補系統(tǒng)制作
6.風光互補發(fā)電系統(tǒng)集成與設計
7.風光互補電站維護與檢修
8.風力逆變技術及應用
9.新能源發(fā)電技術
10.智能光伏系統(tǒng)制作
11.風力發(fā)電系統(tǒng)集成與設計
12.風力電站維護與檢修
13.變頻技術與PLC
14.CAD
二. 智能風光互補發(fā)電測量控制及實訓系統(tǒng)主要特點
1)采用模塊化設計,使每一個模塊都具有獨立的功能,功能更清晰;
2)*能有效的模擬實際風光互補發(fā)電的實際自然場景,包括光伏電池板自動跟蹤太陽旋轉、太陽輻照度的變化;風力發(fā)電的風速及風向的變化等都能按照相應的程序實行自動控制,有效地模仿自然環(huán)境;
3)能模仿風光互補發(fā)電的全過程,包括風光發(fā)電、蓄電池儲能,電源逆變、智能監(jiān)控等功能;
4)有效的培養(yǎng)學生的動手能力,設備的安裝、電器件的連接;
5)電器柜采用鋁型材制作,便于安裝,具有外形美觀,電器元件全部安裝在面板上,清晰明了;
6) *光伏系弘采用模塊化設計,幫助學生了解太陽春、夏、秋、冬一年四季的運行軌跡,以及太陽從
早到晚對地面輻照強度的變化.
三、主要實驗實訓內(nèi)容
1)單晶硅光伏電池單體的工作原理實驗
2)太陽能電池組件方陣設計實驗
3)光伏供電裝置的組成與控制實驗
4)PLC編程手動、自動控制光伏電池追蹤太陽實驗
5)光敏電阻、電壓比較器的工作特性實驗
6)光線傳感器工作原理實驗
7)光伏供電系統(tǒng)電氣控制原理設計
8)光伏電池的I-U特性測試實驗
9)光伏電池的輸出功率特性實驗
10)DSP控制器對蓄電池的脈寬調制充電過程實驗
11)DSP控制器對蓄電池的放電保護實驗
12)蓄電池實際充電檢測實驗
13)蓄電池模擬充電實驗
14)水平軸永磁同步風力發(fā)電機的組成安裝實驗
15)模擬風場的設計與搭建實驗
*16)風力發(fā)電機被動偏航與主動偏航原理實驗
17)水平軸永磁同步風力發(fā)電機被動偏航中側風偏航機構設計
18)風力供電系統(tǒng)的組成及工作原理
19)可變風向和可變風量控制實驗
20)風力供電系統(tǒng)電氣控制原理實驗
*21)風力發(fā)電機偏航手動、自動控制方式實驗
22)風力發(fā)電機輸出特性測試
23)逆變器工作原理實驗
24)SG3525實驗原理
*25)逆變器基波、SPWM、死區(qū)等波形檢測實驗
*26)上位機下載逆變幾波頻率、死區(qū)時間、調制比等參數(shù)實驗
27)逆變器不同負載設計連接實驗
28)上位機與各單元通信方式與連接實驗
29)通信協(xié)議設定實驗
30)亞控主態(tài)王軟件的基本開發(fā)流程實驗
31)鎖相、信號檢測與處理實驗(含軟件和硬件)
32)MPPT實驗(實驗原理和算法)
33)孤島檢測與保護實驗(硬件結構和孤島檢測算法)
34)單相并網(wǎng)實驗(并網(wǎng)原理與實現(xiàn),SPWM、SVPWM、三角波比較和瞬時之比較等算法)
*35)發(fā)電機超速保護試驗。
*36)發(fā)電機限速保護實驗。
*37)模擬風力發(fā)電機被動偏航的原理實驗
智能風光互補發(fā)電測量控制及實訓系統(tǒng)
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