
风光互补路灯实验系统
一、教学及研究实训项目
在风光互补路灯实验系统中,学员可以通过多个实训项目掌握核心技能。这些项目包括:
光伏模块单元组成原理实验:探索风光互补路灯实验系统中光伏组件的结构与工作方式,增强对太阳能转换的基础认知。
太阳能光电池能量转换组合原理实验:分析光电池在风光互补路灯实验系统中的能量集成过程,优化能源收集效率。
不同天气和日照强度下光波对光伏转换效率的影响实验:模拟多变环境,研究风光互补路灯实验系统在实际应用中的性能稳定性。
不同季节太阳运轨变换对光伏能量转换的影响实验:评估季节变化对风光互补路灯实验系统发电量的影响,提供适应性策略。
不同季节环境温度变换对光伏能量转换的影响实验:测试温度因素在风光互补路灯实验系统中的作用,提升系统耐久性。
二、系统控制运行过程演示和实验
风光互补路灯实验系统的控制单元是关键组成部分,通过以下实验演示其智能化运行:
太阳能控制器欠压保护实验:展示风光互补路灯实验系统在低电压状态下的自动保护机制,确保设备安全。
太阳能控制器充电过压保护实验:验证系统在过充情况下的防护功能,优化风光互补路灯实验系统的电池管理。
太阳能控制器充电温度补偿实验:研究温度补偿对风光互补路灯实验系统充电效率的改善,提高能源利用率。
模拟的太阳能路灯系统实验:包括手动开+手动关、光控开+光控关、光控开+时控关模式,全面演示风光互补路灯实验系统的多样化控制策略。
三、实训系统运行技术条件(单相输出)
风光互补路灯实验系统的技术参数如下,确保高效稳定的实训操作:
发电单元:
太阳能部分:电池板功率120W,工作电压35VDC,开路电压42VDC,工作电流5A。这支撑了风光互补路灯实验系统的太阳能采集能力。
风能部分:风力发电机功率400W,输出电压24VDC,配备大风电子刹车和手动刹车,增强风光互补路灯实验系统的风能整合性能。
电力蓄能部分:采用免维护胶体蓄电池,容量为24V/120Ah,为风光互补路灯实验系统提供可靠储能支持。
控制部分:
风光互补充放电控制器:工作电压24V,电流10A;提供三种输出模式(手动开+手动关、光控开+光控关、光控开+时控关),优化风光互补路灯实验系统的运行灵活性。
LED恒流驱动:工作电压10-28V,输出功率60W±5W,保障风光互补路灯实验系统的照明稳定性。
工作环境:适应范围-20℃~50℃,湿度≤85%RH,确保风光互补路灯实验系统在各种条件下的耐用性。
光源部分:光源功率60×1W,工作电流2.5A,功率因数0.95,防护等级IP65,光能量7200 Lm,提升风光互补路灯实验系统的实际照明效果。



QQ客服1