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该实训装置采用串联式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。
一、主要技术指标及规格:
1.太阳能电池
◆ 峰值功率:30W
◆ 最大功率电压:17.5V
◆ 最大功率电流:1.95A
◆ 开路电压:22V
◆ 短路电流:2.2A
◆ 安装尺寸:622*550*18mm
2.太阳能控制器
◆ 使用单片机和专用软件,实现智能控制,自动识别24V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。
◆ 使用了数字LED显示及设置,一键式操作即可完成所有设置,方便直观。
3.蓄电池(胶体或硅能)
◆ 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
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
5.负载
◆ 直流负载包括:LED灯,风机等;
◆ 交流负载包括:节能灯和交流电机等。
6.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。
7.监测仪表
完成实验时数据的读取,可监测太阳能电池组的电压和电流;并网逆变器输出的电压和电流;离网逆变器输出的电压和电流。
通过风力发电机控制系统与风力发电机模拟系统的连接,尽可能的模拟实际风力发电机运行的工艺特点和控制要求。此系统开放性强,可通过对控制系统和模拟系统的PLC编程,实现对不同类型风力发电机的模拟以及控制仿真。可用于学术理论研究、学生实验等。
此套系统主要功能包括:
u 可通过此系统,让学生学习主控系统的配置、特点和工艺要求;
u 可通过此系统,让学生学习主控软件编写和调试;
u 可通过此系统,让学生研究和模拟不同风机的运行特点;
u 可通过此系统,让学生研究和调试风机核心控制算法;
u 可通过此系统,测试完整的主控系统,实现主控系统电气、软件等测试
风机主控实验系统特点:
u 先进性,满足目前最主流的兆瓦级变速恒频风机控制系统的要求;
u 开放性,无论是 PLC 还是计算机均可自主编程,满足学生学习的要求;
u 适应性,可满足不同功率、不同类型的风机测试和模拟;
1.2.4模拟风发生系统
本实验系统包括一套测试系统,由PLC、变频器、工控机等组成,主要用于控制模拟风发生器的风速和风向,模拟实际运行的风速环境,其功能如下:
u 内部保存多种风速曲线,包括微风、阵风、大风、飓风等,包含风速变化趋势曲线,可方便的模拟实际的风况;
u 通过变频器控制,控制不同风速;
u 显示屏可以显示主控系统、变桨系统、偏航系统和测试系统的参数,并能方便控制;
u 测试系统通过对不同风速的控制,来测试不同风况下的风力发电机运行状态。
1.3系统主要模块功能特点和技术参数
1.3.1双馈发电机
额定功率:3kW
额定电压: 380V
转子电压:124V
转子开路电压:620V
额定转速:1200rpm
级数:6
防护等级:IP44
1.3.2双馈可控逆变控制系统
响应速度:<300us
额定电压:380V
额定频率:50Hz
频率波动范围:±1HZ
电网电压总谐波畸变率:4%
额定容量:<=10kW
功率因数:0.951
效率:满功率时>=95%
冷却方式: 空冷
并网时间:<2s
通讯方式:profibus DP
噪声:=<70dB
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