
太阳能光伏发电有无限的太阳光资源,绿色、环保、低碳、无需资源分配等优点。在国家能源建设和储备中得到了广泛的应用。光伏并网发电,是当前全球最大规模利用太阳能资源发电的一种重要方式。并网发电,是将太阳能电池所发出的直流电通过逆变器转换成波形良好的交流电,直接向电网供电,无储能装置,运行可靠性和转换效率比较高,系统的建设和维护成本较低。我公司结合多年在新能源行业的研发和生产经验,特别推出了光伏并网系统实验室室,主要可以提供系统配套件,电池组件阵列、最大功率跟踪调节支架、方阵避雷汇流箱、并网逆变器、升压输变箱、计量监控通讯等。太阳能光伏并网发电系统实训装置主要提供于职高、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。
一、技术参数
◆光伏阵列输出电压22VDC
◆并网输出电压180~260VAC
◆并网频率范围47.8~51.2Hz
◆效率94.5%
◆功率因数>0.99
◆最大功率跟踪10.8~28VDC
◆工作环境:温度-20℃~50℃
◆相对湿度﹤90﹪(25℃)
◆保护功能:防雷、极性反接、短路、漏电、过热、孤岛效应、过载保护、电网过欠压、电网过欠频保护、接地故障保护等。
二、太阳能光伏并网发电系统单元组成
1、光伏阵列单元:
在室外修建约10平方米的平台或者阳台,安装支架,铺设总峰值功率为300W的光伏阵列。 在条件允许的情况下,光伏阵列可选用三种不同类型的太阳能电池进行实验(单晶硅、多晶硅、非晶硅)。
1.1单晶硅太阳能电池,变换效率15~17%,厚度300um,黑色,硬质不可卷曲,拉制温度1400度。在光伏并网发电系统中得到普遍使用。
1.2多晶硅太阳能电池,变换效率12~14%,厚度300um,深蓝色,硬质不可卷曲,拉制温度1000度。具有接近于单晶硅太阳电池的稳定性和较强的空间抗辐射性能,成本低于单晶硅太阳能电池。
1.3非晶硅太阳能电池,变换效率6~10%,厚度1um,可卷曲,暗红色,生产温度200度,生产成本低,温度系数低,高温条件和弱光条件下,任然获得高功率输出。
2、逆变控制单元:
系统根据实验的需要,通过开关单元的开和关,最多可以实现3台不同型号和产地的并网逆变器同时运行,配备同时并网通道,可满足对比实验和各种数据采集的需要。
3、开关控制单元:
所有系统内外单元的引线经隔离开关接至各自的跳线端子上,在实验过程中,一旦发生漏电、短路、过流、过热情况,开关自动断开电源,起到保护仪器仪表和人身的安全。
4、方阵连接单元:
示意接线面板上,最小单元的引线经隔离开关接至各自的跳线端子,根据实验的需要,可以用跳线自由地组合成不同开路电压17.5~60VDC ,峰值功率50~300W的系统。
5、显示单元:
方阵电压、电流。逆向交流电压、电流、频率、功率、无功。正向交流电压、电流、频率。设备工作温度、电池方阵温度、实验室温度和湿度、实验记时时钟、逆向电量计量、正向电量计量。
三、太阳能光伏并网发电系统实训装置实验内容:
光伏能量变换实验
实验1、光伏阵列单元组成原理。
实验2、太阳能光电池能量转换组合原理。
实验3、阵列电子最大功率跟踪器原理。
实验4、阵列汇流与防雷接地原理。
实验5、阵列结构件、防腐安装原理。
实验6、最大功率跟踪器与光伏转换提效实验。
实验7、在不同天气和日照强度下光波对光伏转换效率的影响实验。
实验8、在不同季节太阳运轨变换下对光伏能量转换的影响实验。
实验9、在不同季节环境温度变换下对光伏能量转换的影响实验。
实验10、阵列低、中、高通过开关组合后能量变换实验。
实验11、光感仪和风速传感仪各自作用实效实验。
同步逆变电源实验
实验1、逆变电源单元组成原理。
实验2、逆变电源MPPT的最大功率跟踪控制方法的实验。
实验3、逆变电源输出功率与光伏能量变换的实验。
实验4、MPPT与电子跟踪器有效结合和分离控制方面的比较实验。
实验5、晴天,多云,阴雨天情况下逆变电源输出交流电的波形、谐波含有率、功率因素的比较实验。
实验6、逆变器并入的电网供电中断,逆变器应在2s内停止向电网供电,同时发出警示信号的防孤岛效应保护试验。
实验7、逆变电源直流输入欠电压控制实验。
实验8、输入电压为额定值,负荷满载时距离设备水平位置1m处,的噪声测试实验。
四、太阳能光伏并网发电系统实训装置配置清单:
序号
|
名 称
|
数量
|
单位
|
1
|
并网操作实验台
|
1
|
台
|
2
|
太阳能电池板
|
300W
|
件
|
3
|
同步逆变电源
|
1
|
台
|
4
|
支架
|
1
|
套
|
5
|
电线、电缆
|
1
|
套
|
6
|
实验附件
|
1
|
套
|
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