教学模型
 
系列太阳能新能源教学设备:
F\C1风光互补发电实训系统
2硅光电池光伏特性综合实验仪
32KW垂直轴风力并网发电教学实验系统
43KW室外光伏发电系统
55KW太阳能光伏并网发电教学系统
65KW太阳能光伏微网发电教学系统 (分布式工程型)
75KW太阳能离网发电系统实验台
810KW风光互补微网发电系统教学实训台(室内外)
9300W风光互补离网发电实验系统装置
10400W风力发电教学实验实训装置
11500W风光互补并网发电系统教学实训台
12便携式太阳能光伏发电站测试与评估系统
13大型双馈风力发电实验系统整体方案
14分布式太阳能光伏并网发电教学系统(3.3 kW )
15风光储能发电实验实训系统
16风光互补并网发电与机电实训系统
17风光互补发电测量与控制实训系统
18风光互补发电充电逆变实训装置
19风光互补发电实训平台
20风光互补发电实训系统
21风光互补发电系统实训装置
22风光互补离(并)风发电实训系统
23风光氢及超级电容混合发电系统
24风力发电机特性实验箱
25风力发电系统
26风力发电整流逆变实训装置
27风力发电整流逆变实训装置
28风力离网发电教学实验实训系统(20KW
29风向跟踪风力发电实训装置
30光伏电源系统实训台
31光伏发电教学实验箱
32光伏发电实训系统(ARM)
33光伏发电系统集成教学演示系统
34光伏离并网追日发电实验系统
35光伏离网追日发电实验系统
36硅光电池光伏特性综合实验仪
37教学用光伏发电组装与建设实训系统
38楼宇新能源实训装置(光伏发电系统)
39逆变器系统原理及应用实验箱
40燃料电池教学实验平台
41室外光伏发电系统
42太阳电池组件测试台
43太阳能电池测试仪
44太阳能电池组件生产实验线
45太阳能电源技术及其应用技术装置
46太阳能电源技术及其应用装置
47太阳能发电教学实验平台
48太阳能发电整流逆变实训装置
49太阳能跟踪系统实训设备
50太阳能光电教学实验箱
51太阳能光伏并网发电教学实训台
52太阳能光伏并网发电教学实验台
53太阳能光伏电源发电系统实训装置
54太阳能光伏发电实验实训装置
55太阳能光伏发电实验系统
56太阳能光伏发电系统实验实训台
57太阳能光伏发电系统实验实训装置
58太阳能光热教学实验平台
59太阳能光热利用系统演示测量实验台
60太阳能基站光照跟随PLC控制实训模型
61太阳能教学模拟实训台
62太阳能实验箱、太阳能教学实验箱
63太阳能热水系统能效等级检测仪
64太阳自动跟踪系统实验实训装置
65小型风力发电实训装置
66质子交换膜燃料电池教具
 
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JG-TYN21 教学用光伏发电组装与建设实训系统

采用实际工业现场的传感器,执行结构以及跟踪系统;可以拓展安装更大功率的光伏组件进行光伏系统的安装设计。
实验装置可以自动跟踪太阳运转,使太阳光垂直照射到物体表面,保证跟踪架上产品获得最大太阳辐射能量,系统由底板、支架、减速电机,控制器, 电源等部分组成。

产品参考图片:

主要功能:JG-TYN21 教学用光伏发电组装与建设实训系统

一、主要功能
1、采用实际工业现场的传感器,执行结构以及跟踪系统;可以拓展安装更大功率的光伏组件进行光伏系统的安装设计。
2、实验装置可以自动跟踪太阳运转,使太阳光垂直照射到物体表面,保证跟踪架上产品获得最大太阳辐射能量,系统由底板、支架、减速电机,控制器, 电源等部分组成。
3、实验装置按照太阳运动轨迹方式运行,可实现全天 8 小时自动对太阳的实时追踪。
4、太阳能跟踪定位传感器在保证光照条件下实现对日高精度测量,并把太阳光方位信号转换成电信号,传输给跟踪控制器。
5、传动执行结构采用独特的机械结构设计,用两个小功率直流电机驱动控制实现水平方向 360°、俯视方向 180°旋转。
6、跟踪控制器采用高性能微处理器为主控 CPU,大容量数据存储器,工业控制标准设计,防震结构,适合在恶劣工业环境使用。
7、实验实训系统采用可移动台架结构,配有彩色铝合金雕刻电路图,示意图,配备有显示测量装置,显示日照指标,系统运行电压等。
8、实验装置独特的安装设计,便于学生自行动手安装调试自动跟踪系统。
9、支架采用工业铝型材设计制作,拆卸组装方便,底部附滚轮可推至室外教学。
10、增加系统停机时蓄电池电量自动测量功能。
二、技术参数
1、光伏组件
采用高效单晶硅制作,整体由白板玻璃、电池片、EVA、TPT层压而成,外加铝型材边框。
◆ 峰值功率:100W*4块
◆ 最大功率电压:17.5V
◆ 最大功率电流:5.52A
◆ 开路电压:22V
◆ 短路电流:5.62A
◆ 机械尺寸:1100*670*28mm
2.太阳能控制器
◆ 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。
◆ 使用定制大屏幕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。
3.蓄电池(胶体免维护)
采用自放电率低、使用寿命长、深放电能力强、充电效率高、工作温度范围宽的免维护胶体蓄电池。
在独立的光伏系统中,蓄电池的作用主要是储存能量,在晚上或多云等气候情况下,光伏阵列不能提供足够的能量时,蓄电池供给负载,保证系统的正常运行。
该系统所采用的蓄电池规格如下:
蓄电池电压: 12V 一节 ?
蓄电池容量:38Ah ?
外形尺寸:196*165*180mm ?
参考重量:12.6KG/节 ?
3.1 放电特性
铅酸蓄电池具有的良好的放电特性,尤其是大电流放电的特性更为优越。电池放电的容量取决于放电电流,终止电压和放电时间。
不同放电率的放电性能和终止电压选择如下图:


放电时间

温 度( ℃ )
3.2 自放电特性
铅酸蓄电池储存时的自放电特性如下图:

自放电特性
3.3 充电特性
铅酸蓄电池要求采用限流恒压的充电方法进行充电。在环境度为25 ℃ 的条件下,最佳的浮充电压为13.6±0.1V 台X台数,充电开始时的电流应限制在0.25C10A的范围内。
恒压充电特性(25 ℃ )如下图:

充电时间
在不同的环境温度下,适宜的电池充电恒压值可按下所示,找出整组电池的恒压浮充电压值(电池充电电压X电池组中的电池台数)。

电池浮充电电压与环境温度的关系
4.离网逆变器
◆ 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 可选
◆ 输出功率:1000W
5.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最大功率点;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。
6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,向最大功率点加大输出功率,重启最多为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)

二、实验内容
1、太阳能跟踪系统的设计实验
2、太阳能光伏组件的安装实验
3、太阳能逆变器、控制器的安装实验
4、太阳能光伏电站现场参数的测量实验
5、太阳能跟踪定位传感器的安装与测量实验
6、组件支架结构安装与测量实验
7、传动执行机构安装与测量实验
8、跟踪控制器原理实验
三、安装要求
1、占地面积:5平方米
2、运行面积:8平方米

 

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