● 增加检测和控制功能可开发风能、太阳能研究平台,如功率点跟踪,追日控制等。风源调节系统,并网控制等。
● 通过该平台可完成风力机、太阳能互补独立运行系统/并网系统实验的大部分控制过程实验及运行过程演示。可以对小规模的风光互补发电系统的安装、调试、运行、维护、故障分析和故障诊断有所理解和分析。
特点及优势:
● 实验设备模块化设计,可以根据用户的需求自由搭配组合。真实的展现风光互补发电系统的系统构成。利用辅助设备来实现光源与风源的模拟输出,通过不同的负载较真实的反映风光互补发电系统的运行状况。
● 集中化后台软件管理,体验风光互补发电系统电转换的实际工程案例,通过该系统可为风光互补发电系统的工作原理、控制器的工作原理和正弦波逆变器的工作原理的教学、试验、演示提供一个先进实用的平台。
● 采用标准工业用太阳能电池板,可置于户外和户内,可以日光自动跟踪。
● 具备光伏型和家用型及MPPT三种光伏控制器,及风电控制器、风光互补控制器的功能。
● 控制器基于28335DSP设计,电路及控制代码完全开放。
● 具备模拟光源、风源系统。
● 提供多种应用负载实验:感性、阻性、功能性应用实验(手机等智能设备)。
● 在风力发电机运行中,系统出现故障时,有防止风力发电机空转、飞车的保护功能。
● 过风速,充电电流过大时,控制器自动对风力发电机卸荷,小电流对蓄电池充电。蓄电池充足后(当蓄电池电压充至额定电压125%),控制器自动将风力发电机刹车,停止对蓄电池充电。
● 当蓄电池电压降至额定电压108%时,风力发电机自动恢复对蓄电池充电。
● 带有蓄电池电源存储系统,形成混合供电系统。具有蓄电池防反接保护,蓄电池过放保护,蓄电池过冲保护等控制功能。
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