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一、可完成实验内容
1)学习光伏热泵系统的组成
2)连接热泵循环系统管路实训
3)组建光伏离网发电系统实训
4)组建操作跟踪系统实训
5)介质加热效率,测量计算
6)光伏组件参数(I-V曲线、最大功率、填充因子等)的探究测量;
7)光伏系统、光热系统、光伏热泵系统效能分析;
8)探究循环散热系统在光电热系统中的意义
9)探究环境因素对光离网发电及集热系统的影响
10)蓄电池组逆变带交流负载实训以及直接负载实训
11)仪表、PLC 与上位机通讯实训
12)热水循环控制实训
二、系统参数
1)光伏组件:峰值功率(Pmax):100 W;峰值电压(Vmp):18.17V;开路电压(Voc):21.6 V;峰值电流(Imp):5.51 A;短路电流(Isc):6.06 A,冷面:采用水循环散热,启停可控。
2)保温水箱:容积30L有盘管(水箱容量可根据系统匹配,为保证实验效果,建议选取小容量水箱);内胆材质食品级不锈钢;2路循环进出水口,温度检测口和排气口。
3)模拟光源:500W 卤钨灯,由紫光蜗杆减速机摆动,模拟太阳升起至日落运动,运动角度110±5°
4)模拟光源拖动电机:电源AC220V±10%、50HZ;额定输出功率90W、额定转速1350rpm
5)跟踪传感器:采用四象限高精度光敏传感器,6 路模拟量输出,输出电压0-5V;跟踪传感器探头采用无色透明外壳,方便学生观察学习。
6)能跟踪系统:采用双轴二维跟踪方式,水平270±5°,俯仰75±5°,精度±0.5°;DC24V 直流同步电机驱动,额定转速10rpm;
7)光照及温湿度传感器模块:光照度0-20K(LUX)、精度1%,温度-40-80℃、精度±0.5℃,湿度0-99.9%RH、精度±3%RH,隔离RS485 信号输出
8)系统辅助电源:明纬DC24V/3A×2;明纬DC5V/2A×2
9)跟踪控制单元:手动/自动模拟光源运动与光伏跟踪采用西门子S7-200-CPU226 主控模块;跟踪传感器模拟量输入采用2 块西门子S7-200-EM231 模拟量扩展模块
10)仪表显示单元:2 个直流电压表DC0-50V;2 个直流电流表DC0-5A;1 个交流电压表AC0-300V;1 个交流电流表AC0-2A;隔离RS485 信号输出
11)蓄电池组:铅酸电池12V/12AH ×2(块)
BMS电池管理系统:56串电池;温度采集点数:10个温度(最大);电压测量精度:5mV;温度测量精度:1℃;电流测量精度:0.2%;SOC测量精度:5%;均衡电流:50mA;4路负控输出:驱动电流1A,自带绝缘检测功能;电源供电电压:9~32V;电源供电电流:<200mA@12V, <120mA@24V, <80mA@32V;采样回路消耗电流:模块工作时:最大20μA ,平均1μA;模块关闭时:小于10 nA;
12)控制器:DC12V/24V自动切换、额定电流DC10A、PWM(脉冲宽度调制)方式充电;具有光控/时控输出模式控制功能;微控制器采用ARM 内核32 位高性能大容量STM32F103ZET6 芯片;软件基于C 语言嵌入式实时操作系统(RTOS)开发,电路模块化开放设计,方便进行充电波形与电路电气测试;具有充放电指示、电池状态指示、温度补偿等功能;具有蓄电池反接、夜间防反冲、防雷、光伏限流、过充、过放、负载过载、短路等保护功能;具有RS485 隔离通讯和RS232 通讯功能。投标时提供控制模块现场演示。
13)离网逆变器:输入电压DC12V;输出AC220V±10%、50HZ、300VA、纯正弦波;输入输出采用高频变压器隔离;微控制器采用ARM 内核32 位高性能大容量STM32F103ZET6 芯片;软件基于C 语言嵌入式实时操作系统(RTOS)开发,电路模块化开放设计,方便进行升压驱动波形、SPWM 逆变驱动波形、逆变输出电压电流波形与相关电路电气测试;具有过欠压关断、过载等保护功能。具有RS485 隔离通讯和RS232 通讯功能。投标时提供控制模块现场演示。
14)直流阻性负载:3W 高亮度LED 灯;直流感性负载:2.8W 直流风扇;交流阻性负载:15W 交流警示灯; 功率电阻模块:0-2000 欧连续可调,功率120W,带刻度盘,数量2 个;
15)组态触摸屏:采用昆仑通态7〞嵌入式一体化触摸屏;实时监测系统发电、用电与环境参数,及热量等信息;具有历史曲线显示。投标时提供监控软件现场演示,
三、系统组成
太阳能光热系统实训易游网页版,易游(中国)包括光伏单元、水循环控制系统、实训系统等三个部分。光伏热泵系统,是一种综合利用光能的创新系统。采用网孔面板结构,模块化功能设计,其具备同时产生电能和热能的能力,电能输出至实训控制系统,热能输出至储热水箱,热能输出的过程中,循环介质密封在循环管路中,通过水箱内的换热器与水进行换热,不污染水。系统工作过程中,触摸屏可实时读取运行参数和进行相关操作控制。
热泵循环系统的加入降低了光伏组件温度,也大大提高了光能的利用率。
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