TW-PVT22型 太阳能光伏发电综合实训系统
一、系统概述:
太阳能发电的使用通常有两种方法,一种是将太阳能发电系统所发出的电力运送到电网中供应其他负载使用,而在需要用电的时间则从电网中获取电能,称呼并网发电方法。另一种是依赖蓄电池来举行能量存储的所谓自力发电方法,它主要用于因架设线路难题市电无法抵达的场合。
太阳能微网发电教学系统主要由光伏方阵及其支持支架、直流汇流箱、防雷系统、并网逆变器、离网逆变器、储能蓄电池、交流配电箱、监控系统及其毗连线缆等组成。
在晴朗的白天,装在屋顶上的光伏组件发出的直流电经由并网逆变器逆酿成与电网同频率同相位的单相交流电给负载举行供电,在夜晚或阴雨天等太阳光照缺乏的情形下,系统处于待机状态,负载用电所有来自电网。
系统运行时,可以通过系统监控软件来实时审查系统的运行状态和故障信息,或者是选配远程通讯数据收罗器,将系统事情数据通过GPRS或以太网,传输到您的手机、平板电脑或恣意一台联网的电脑,以便于您远程实时掌控电站的信息。
二、系统事情原理
室外5KW太阳能电池方阵,分成2路进入室内系统主控柜。第1路太阳电池组件在太阳能控制器控制下,对蓄电池充电和对负载的事情状态举行治理,具有自动避免储能蓄电池过充电和过放电的功效。蓄电池在系统中的作用就是存储能量,还能对系统起着调理电量、稳固输出的作用。逆变器的作用是将蓄电池的直流电转变为适合负载使用的正弦波交流电,逆变器输出的交流电能通过系统输出回路,供应外部用电装备用电,系统输出设有过流、过载、短路等�;すπ�。
第2路通过直流汇流箱、并网逆变器、电能计量仪表、输出开关直接与市电相连;太阳能电池板所爆发的直流电经并网逆变器整流、滤波、升压、同步后与市电举行并网。
三、系统特点:
1、实验台工控一体盘算机,接纳RS232或RS485名堂与光伏控制系统通讯,对各项参数举行监控;
2、充放电控制系统主控制�?榻幽墒只疢CU手艺,对蓄电池充放电举行全智能化的治理;
3、离网逆系统接纳电信机房专用系统、高隔离度、具有高稳固、高功率因数输出;可以为用户提供纯粹弦波220V/6KVA稳固交流输出,供应外部装备用电及照明用电;
4、系统运行历程智能化控制,正常事情情形下、蓄电池充满电后,可自动进入并网事情模式,大大节约光伏发电效率。
5、实验台面板设置有切换开关(按钮)可实现离网、并网两种模式自由切换。
四、系统手艺指标参数:
1、太阳能电池组件
抗盐雾和氨侵蚀等国际权威测试;可遭受风压2400Pa,雪压7200Pa; 优异的弱光情形发电性能,阴天也能发电;输出功率年衰减率小于0.7%,第25年不低于组件初始功率的80.70% 。
组件型号:多晶
最大功率(W):250
开路电压(V):35.9
短路电流(A):7.27
最大功率点的事情电压(V):28.1
最大功率点的事情电流(A):6.7
转化效率:17.12%
开路电压温度系数:-0.292%/K
短路电流温度系数:+0.045%/K
功率温度系统:-0.408%/K
最大系统电压(V):1000
组件尺寸(长×宽×高):1650×990×40mm
框架:阳极氧化铝
玻璃:白色钢化清静玻璃3.2mm
电池片封装:EVA
背板:复合薄膜
太阳能电池片:6×10片多晶硅太阳能电池片(156mm×156mm)
接线盒:
1) 6个旁路二极管
2) 绝缘质料:PPO
3) 防水品级:IP65
毗连器
1) 通例额定电流:30A
2) 耐电压:DC1000V
3) 接触电阻:<2mΩ
4) 绝缘电阻:>500MΩ
5) 适用单芯电缆截面:2.5-6mm2
6) 电缆外径规模:Φ5mm~Φ 7mm
7) 情形温度:-40℃~+ 105℃
8) 防护品级:IP67
9) 清静品级:Ⅱ
10) 壳体:PC料,玄色
11) 接触件:紫铜CN,镀锡SN
12) 接线方法:压接
电 缆:
1) 长度:450mm,
2) 规格:1×4mm?
3) 颜色:红、黑
温度规模系数:-40°C to+85°C
抗冰雹系数:最大直径25mm,撞击速率23m/s(51.2mph)
最大外貌负荷:7200pa
2、 太阳能组件牢靠支架
系统支架设计容量为5KW,接纳标准工程件,镀锌方钢,镀锌C型钢,20块250Wp太阳能光伏组件,牢靠于C型钢架上,与室外阳台相团结
3、太阳能控制器
该项目主控系统接纳海内着名厂商所生产的MPPT控制器,该控制器是一款基于多相位同步整流手艺的高端产品,适用于离网型光伏系统,控制器内建迅速的最大功率点跟踪算法,迅速并准确地找到光伏电池最大功率点以获取更多的光伏能源,提高效率,降低系统本钱�?刂破魍ü涮識S232、RS485、USB等通讯方法、毗连PC机监控软件,可实现单台或多台控制器的远程实时监控、参数修改、负载设置等光伏系统治理功效。
五、光伏充放电治理系统
1.系统概述:
专为高端的中小型光伏系统设计,接纳MPPT或PWM(脉宽调制)控制方法控制光伏板发出的电能给蓄电池充电。
接纳智能化、�?榛杓�,结构简朴、功效强盛,使用工业级优质的元器件,并凭证严酷的生产工艺制造,使控制器性能可靠、系统运行稳固。
2.系统原理:
光伏充放电控制器在系统中主要作用是将光伏组件所发出的电能高效给蓄电池充电,同时确保蓄电池长时间的使用寿命�?刂破髂诓恐饕泄夥淙氡;さ缏�,蓄电池�;さ缏芬约俺涞缈刂频缏纷槌�。
3.功效形貌:
PWM充电模式
当蓄电池电量抵达饱和状态时,接纳PWM控制方法控制充电,既能够对蓄电池举行有用充电,又可以避免蓄电池过充延伸蓄电池的使用寿命。
人机界面
以直观的数字和图形形式显示光伏系统的状态和参数,显示包括:蓄电池电压、光伏电压、光伏功率、光伏电流参数和相关图标等,可以通过按键浏览显示内容。
完善的�;すπ�
蓄电池过充、过放、防反接�;�;光伏防反充、防反接�;�;防雷�;さ�。
通讯功效
标准的RS232通讯/RS485通讯,可实时监控系统的运行状态,包括控制器LCD液晶屏上显示的所有数据,通过软件可以对相关参数举行设定和修改,还可以对系统中光伏电池板的运行状态举行控制,并在故障爆发时报警。
干接点信号功效
凭证现场现实需要当蓄电池电压抵达设定电压时,输出干接点信号。
MPPT充电功效
实时监测光伏板发电电压,并追踪最高电压电流值(VI),使光伏系统以最大功率给蓄电池充电。
LCD显示面板
LCD显示面板
名称 说明
LCD液晶显示 显示系统状态和相关参数
“↑(+)”键 上翻/增添,进入下一个显示状态
“↓(-)”键 下翻/减小,进入上一个显示状态
“Enter”键 进入设置状态,在设置状态下按下按键生涯修改值
“Esc”键 返回浏览状态,不生涯修改值
放点系统手艺参数:
蓄电池额定电压 220V
光伏额定输入功率 4kW
浮充电压点 266V
最大开路电压 459V
显示方法 LCD
通讯接口 RS232/RS485
静态电流 ≤20mA
事情温/湿度规模 -20~+55℃/35~85%RH(但无结露)
温度赔偿功效(可�。� -4mV/℃/2V ,–35℃~+80℃ , 精度:±1℃
参考尺寸(长×宽×高) 440×300×170mm
离网逆变器:
DA-WT/HT正弦波逆变电源是新一代数字化、智能化产品,专门针对邮电、电力系统、实验室的逆变装备,适合应用于有220V(或-48V)直流动力(直流屏)的程控交流机、盘算机机房、网络、计费效劳器及事故照明等场合,是把直流电变换成正弦波电源的DC/AC功率变换装置。
系统具备软件�;び胗布;さ母春媳;つJ�,可靠性高。
具备完善的�;すπВ菏淙爰苑唇印⑹淙牍费埂⑹涑龉埂⒐鳌⒍搪贰⒒诠取⑸杏腥砥舳π�。
可接纯感性负载(需降额使用),容性负载、阻性负载、阻容混淆负载。
DA-WT/HT系列通讯用工频逆变电源是接纳16位专用微处置惩罚芯片控制,主电路接纳入口功率�?�,具有可靠性高、�;すπ⒉ㄐ问д嫘 ⒓矍土扔诺�。该产品具有较高的转换效率(在满负载状态下可高达85%以上)。同时尚有很强的非线性负载驱动能力;该产品还可以对输入电压、电流和输出电压、电流举行检测监控,从而实现无人值守维护功效。
标称容量 6KVA
旁路输入:
相数 单相L、N+G
电压 220Vac±20%
频率 50Hz±10%
直流输入 标称DC电压 220V
关断电压 190V
交流输出:
相数 单 相
电压 220Vac±20%(市电状态);220Vac±2%(逆变状态)
标称频率 50Hz±0.5%(电池模式)
功率因数 0.8滞后
输出波形 正弦波
总谐波失真 ≤3%
动态负载电压瞬变 ±5%(负载0~100%跃变)
过载能力 (125—150%)30秒后自动转至旁路,负载正常后恢复;
>150%,200ms转至旁路,不可恢复
系统指标:
满载效率 ≥99%(市电状态);≥85%(逆变状态)
切换时间 ≤6ms
�;すπ� 过载,电池低压,欠压、过压、系统故障
显示方法 LCD参数显示+LED状态显示
电脑通讯接口 RS232 通讯接口
运行温度 -10℃~40℃
相对湿度 0~95% 不结露
运行高度 <1500m
冷却方法 强制风冷
噪音(dB) <55dB
输出接线方法 输出插座或接线端子台
铅酸蓄电池:
在自力的光伏系统中,蓄电池的作用主要是贮存能量,在晚上或多云等天气情形下,光伏阵列不可提供足够的能量时,蓄电池供应负载,包管系统的正常运行。
该系统所接纳的铅酸蓄电池规格如下:
蓄电池电压: 12V
蓄电池容量:38Ah
形状尺寸:196*165*180mm
参考重量:12.6KG/节
联接方法:18节串联,组合成220V/38Ah
光伏并网逆变器:
无变压器设计,最大效率可达97.5%,欧洲效率可达96.6%,极高的MPP跟踪精度(>99.9%),较宽的直流电压输入规模(80-500Vdc),普遍兼容种种类型的太阳能组件,接线、装置简朴,易于操作,IP65设计,适合室内外种种情形下的装置。
智能监控系统
教学系统所接纳的逆变器外配Wifi卡,PMB能生涯传感器的所有主要数据。同时配备RS485、RS232、USB和以太网标准接口�?梢匝≡袷褂脀ifi-kit和GPRS-kit。免费的监控软件能够通过电脑及移动终端清晰直观的审查输出数据,您可以在任何时间审查光伏电站的太阳能产量和公共电网的供电量情形。
并网逆变器参数
直流侧参数
1) 最大输入功率:5000W 两路输入;2) PV短路电流:13.2A 两路输入;3) 最大输入电流:15A 两路输入;4) 满载MPP电压规模:180-450V;5) 最大输入电压:500V;6) 最小输入电压:150V;7) 启 动 电 压:170V;8) 最大功率跟踪数:1
9) 防逆流功效:有,配套防逆撒播感器
交流侧参数
1) 额定交流功率:3000W;2) 最大输出电流:12A;3) 毗连方法:单相;4) 额定输出电压:220Vac,230Vac(电网匹配);5) 输出电压规模:185v-276v;6) 额定输出频率:50Hz/60Hz;7) 总电流波形畸变率:<3%;8) 功率因数:≥0.99;9) 最大功率跟踪效率:99.9%;10) 清静品级:一级;11) 防护品级:IP65。
六、实验内容:
实验一 太阳能电池板特征实验系列
1-1、太阳能电池板开路电压测试实验;1-2、太阳能电板I-V特征测试实验;1-3、太阳能电池板最大输出功率盘算实验;1-4、太阳能电池板转换效率丈量实验;1-5、太阳能电池板P-V特征测试实验;1-6、太阳能电池板暗伏安特征测试实验;1-7、太阳能电池光谱特征测试实验;1-8、太阳能电池板的串联开路电压测试实验;1-9、太阳能电池方阵拆装设计。
实验二 太阳能蓄电池控制器实验系列
2-1、太阳能蓄电池充电控制实验2-2、控制器充放电�;な笛�2-3、蓄电池电压、电流测试实验2-4、蓄电池电量估测实验
实验三 太阳能光伏逆变器实验系列
3-1、逆变器的事情原理剖析实验;3-2、输出电压、电流测试实验;3-3、最大输出功率的估算实验;3-4、过载或短路�;ぱ菔臼笛�;3-5、输入电压防反接演示实验;3-6、输入电压规模测试实验;3-7、转换效率盘算实验。
实验四、光伏并网同步逆变电源实验
4-1、逆变电源单位组成原理。4-2、逆变电源MPPT的最大功率跟踪控制要领的实验。4-3、逆变电源输出功率与光伏能量变换的实验。4-4、MPPT与电子跟踪器有用团结和疏散控制方面的较量实验。4-5、逆变器并入的电网供电中止,逆变器应在2s内阻止向电网供电,同时发出警示信号的防孤岛效应�;な匝�。
实验五、光伏并网发电系统软件实验
5-1、在工控一体机上位软件里审查单站监控项目
目今功率 KW、当日电量 KWh、当月电量 KWh、目今电量 KWh、总电量 KWh
累计镌汰砍伐树木(棵)、累计减排二氧化碳(吨)、收益(元)需要设置
逐日/周功率曲线、电量曲线
5-2、在移动装备监控软件里审查单站电量纪录项目:
目今功率 KW、当日电量 KWh、当月电量 KWh、目今电量 KWh、总电量 KWh
累计镌汰砍伐树木(棵)、累计减排二氧化碳(吨)、收益(元)需要设置
逐日/周功率曲线、电量曲线
5-3、在上位软件里审查单站故障纪录项目:
直流过压、直流欠压、直流过流
交流过压、交流欠压、交流过流
系统过载、频率异常、孤岛�;ぁDC异常(快速检测并网电压,电流)、IPM故障、过流�;ぁ⒐卤;ぁ⑽露纫斐!SP异常(数字信号处置惩罚器,将模拟信号转为数字信号)。
★接受知足或优于以上参数的产品
TW-SPV03型 光伏发电实训系统
一、装备组成
TW-SPV03型光伏发电实训系统主要由光伏供电装置、光伏供电系统、逆变与负载系统、监控系统四个部分组成,如图1所示。
TW-XNY01型(漫衍式)3.3KW太阳能光伏并网发电教学系统
一、系统概述
漫衍式并网光伏电教学系统,主要由光伏组件方阵及其支持支架、直流汇流箱、防雷系统、并网逆变器、交流配电箱、监控系统及其毗连线缆等组成。
在晴朗的白天,装在屋顶上的光伏组件发出的直流电经由并网逆变器逆酿成与电网同频率同相位的单相交流电给负载举行供电,在夜晚或阴雨天等太阳光照缺乏的情形下,系统处于待机状态,负载用电所有来自电网。您可以通过系统监控软件来实时审查系统的运行状态和故障信息,或者是选配远程通讯数据收罗器,将系统事情数据通过GPRS或以太网,传输到您的手机、平板电脑或恣意一台联网的电脑,以便于您远程实时掌控电站的信息。
TW-PV06太阳能光伏发电实训系统
一、系统实训应用规模:
主要提供于职高、大学、研究生、企业技工以太阳能发电为主课题的研究和培训。实验系统各部分通过电缆毗连,可组成一套既能演示又能下手设计、装置、调试的风力发电实训系统。