新能源综合实验报告完整版_上交板

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大学新能源实习报告

大学新能源实习报告

随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益严重,新能源作为一种清洁、可再生的能源形式,正逐渐成为我国能源结构调整和可持续发展的重要方向。

为了更好地了解新能源行业的发展现状和前景,提高自身的实践能力,我于2023年暑假期间,在XX新能源科技有限公司进行了为期一个月的实习。

二、实习基本情况XX新能源科技有限公司是一家专注于太阳能光伏发电系统研发、设计、生产、销售和安装的高新技术企业。

在实习期间,我主要负责以下工作:1. 参与太阳能光伏发电系统的设计工作,学习光伏组件、逆变器、支架等设备的选型及配置。

2. 跟随工程技术人员进行现场勘查,了解光伏发电系统的安装要求及注意事项。

3. 参与光伏发电系统的安装、调试和验收工作,熟悉光伏发电系统的运行原理及维护保养。

4. 收集和整理光伏发电系统的运行数据,分析光伏发电系统的性能和效率。

三、实习目的1. 了解新能源行业的发展现状和前景,增强对新能源的认识和兴趣。

2. 掌握太阳能光伏发电系统的设计、安装和运行维护等基本技能。

3. 提高自己的实践能力和团队合作精神,为将来从事新能源相关工作打下基础。

四、实习收获1. 理论与实践相结合:通过实习,我深刻体会到理论知识在实践中的重要性,同时也认识到实际工作中需要不断学习新知识、新技能。

2. 增强专业素养:在实习过程中,我学习了太阳能光伏发电系统的设计、安装、调试和维护等方面的知识,提高了自己的专业素养。

3. 提高实践能力:通过参与光伏发电系统的安装、调试和验收工作,我锻炼了自己的动手能力和解决问题的能力。

4. 培养团队合作精神:在实习过程中,我与团队成员共同完成了光伏发电系统的安装和调试工作,培养了良好的团队合作精神。

1. 新能源行业前景广阔:随着国家对新能源产业的重视和投入,新能源行业正迎来快速发展期。

作为一名新能源专业的学生,我深感责任重大,要不断学习新知识、新技术,为新能源行业的发展贡献自己的力量。

2. 实践是检验真理的唯一标准:在实习过程中,我深刻体会到理论知识的重要性,同时也认识到实际工作中需要不断学习新知识、新技能。

新能源实训报告

新能源实训报告

新能源实训报告新能源实训报告一、实训目的新能源实训旨在让学生了解和掌握未来能源发展的方向和相关技术,培养学生的创新能力和解决问题的能力。

本次实训的目标是通过对太阳能、风能和地热能的学习和实践,让学生深入了解新能源的原理和应用。

二、实训内容1. 太阳能实验:学习太阳能的发电原理和构成,了解太阳能发电系统的运行方式,实践搭建太阳能发电装置,测量并分析其发电效率;探究太阳能的利用方式和限制因素,如阴天、夜晚等。

2. 风能实验:学习风能的原理和利用方式,了解风能发电系统的构成及其特点,实践搭建小型风力发电机组,测量其发电效率;探究风能的适用区域和影响因素,如风速、风向等。

3. 地热能实验:学习地热能的获取和利用方式,了解地热能发电系统的工作原理和优势,实践搭建地热发电装置,测量其发电效率;探究地热能的可利用程度和适用地区。

三、实训过程1. 太阳能实验:首先学生们通过讲解和案例介绍,了解太阳能发电的原理和构成;然后在实验室中,根据所提供的资料和实验装置,指导学生们搭建太阳能发电装置,并进行实际操作;最后学生们根据实验结果,分析太阳能发电的优势和限制,并进行讨论和总结。

2. 风能实验:同样地,首先学生们通过讲解和案例介绍,了解风能发电的原理和利用方式;然后在实验室中,根据所提供的资料和实验装置,指导学生们搭建小型风力发电机组,并进行实际操作;最后学生们根据实验结果,分析风能发电的适用条件和影响因素,并进行讨论和总结。

3. 地热能实验:同样地,首先学生们通过讲解和案例介绍,了解地热能的获取和利用方式;然后在实验室中,根据所提供的资料和实验装置,指导学生们搭建地热发电装置,并进行实际操作;最后学生们根据实验结果,分析地热能的可利用程度和适用地区,并进行讨论和总结。

四、实训成果通过本次实训,学生们深入了解了太阳能、风能和地热能的发电原理和应用方式,掌握了搭建相应装置和测量发电效率的技能。

同时,学生们也对新能源的优缺点及其在未来能源供应中的地位有了更深入的认识。

上新能源实训课的实习报告

上新能源实训课的实习报告

实习报告一、实习背景与目的随着我国经济的快速发展,能源需求不断增加,传统能源供应紧张和环境污染问题日益严重。

为了应对这一挑战,我国政府大力支持新能源产业的发展。

作为新能源专业的学生,为了更好地将理论知识应用于实践,提高自己的综合素质,我参加了为期两周的新能源实训课程。

本次实习旨在加深对新能源技术原理的理解,提升实际操作能力,并为将来的学习和工作打下坚实基础。

二、实习内容与过程1. 实训课程安排本次新能源实训课程共安排了10天,每天的课程内容包括理论讲解和实际操作。

实训课程涵盖了新能源发电技术、新能源电池技术、新能源转换技术等多个方面。

2. 实训课程内容(1)新能源发电技术:主要介绍了太阳能发电、风能发电、水能发电等新能源发电技术的原理和应用。

通过理论讲解和实际操作,我了解了各种新能源发电设备的运行原理和维护方法。

(2)新能源电池技术:重点讲解了锂离子电池、燃料电池、钠硫电池等新能源电池的原理、结构和应用。

在实际操作环节,我们学习了电池的制作工艺、性能测试和维护保养。

(3)新能源转换技术:介绍了新能源与电能、热能、机械能等能量之间的转换原理和技术。

实训过程中,我们通过实际操作掌握了新能源转换设备的使用方法和调试技巧。

3. 实习过程在实习过程中,我们分组进行了实际操作。

每位同学都积极参与,互相学习,共同进步。

在指导老师的耐心指导下,我们克服了种种困难,完成了实训任务。

三、实习收获与体会1. 实习收获通过本次新能源实训课程,我对新能源技术有了更深刻的理解,掌握了新能源发电、电池和转换技术的原理和应用。

同时,实际操作能力的提升使我更加自信地面对未来的学习和工作。

2. 实习体会(1)理论联系实际:新能源实训课程让我认识到,理论知识与实际操作相辅相成。

只有将所学知识运用到实际中,才能更好地理解和掌握新能源技术。

(2)团队协作:在实习过程中,我们学会了互相帮助、共同进步。

团队协作使我们更好地完成了实训任务,提高了自己的综合素质。

学校新能源实习报告

学校新能源实习报告

学校新能源实习报告随着全球气候变化和能源危机的日益严重,新能源的开发和利用成为了世界各国的重要课题。

在我国,政府对新能源产业的发展给予了高度重视,并提出了一系列政策措施,以促进新能源技术的研发和应用。

作为一所富有社会责任感和创新精神的高校,我校也积极响应国家号召,为学生提供了新能源实习的机会,让我在实践中加深了对新能源领域的认识和了解。

本次实习,我有幸参观了我校新能源实验室,并亲身体验了新能源科研工作的过程。

在实习期间,我主要参与了太阳能光伏发电系统的安装与调试工作。

通过这次实习,我对太阳能光伏发电的原理和技术有了更加深入的了解,同时也锻炼了自己的实践操作能力。

首先,在实习的开始阶段,指导老师向我们详细介绍了太阳能光伏发电系统的原理和组成。

我了解到,太阳能光伏发电是利用太阳光照射到光伏板上,将光能转化为电能的过程。

光伏板是由半导体材料制成的,当太阳光照射到光伏板上时,会产生电子-空穴对,通过外部电路的连接,电子会流动形成电流,从而实现发电。

而光伏发电系统主要由光伏板、蓄电池、控制器、逆变器等组成。

光伏板负责捕获太阳能,蓄电池负责储存电能,控制器和逆变器则负责对电能进行调节和控制。

其次,在实习的过程中,我参与了太阳能光伏发电系统的安装和调试工作。

在安装过程中,我学会了如何正确安装光伏板、连接电路、固定支架等。

在调试过程中,我学会了如何检测光伏板的性能、调整控制器参数、解决系统故障等。

通过这些实践操作,我对太阳能光伏发电系统的安装和调试有了更加深入的了解,也提高了自己的动手能力。

此外,在实习期间,我还参与了实验室的研究项目,对新能源技术的发展趋势和应用进行了探讨。

我们研究了新能源发电技术的优缺点,分析了新能源产业的发展前景,并探讨了新能源技术在我国的应用现状和发展趋势。

通过这些研究,我对新能源技术的重要性有了更加深刻的认识,也对自己的未来职业规划有了更加明确的方向。

总之,通过这次新能源实习,我收获颇丰。

新能源实验报告

新能源实验报告

1实验目的1.通过实验一,掌握太阳能和风力发电的基础知识和工作原理,并了解其发电的特点;同时,认识蓄电池的构造、充放电原理,了解蓄电池充放电在微电网中如何起能量平衡的作用。

2.通过实验二,验证微网的并、离网运行方式及其过程的系统运行特性。

2实验步骤1.在微网与新能源实验平台上,进行单晶光伏发电、模拟光伏发电、和储能单元等4个模块的基本操作过程实验。

2.通过实验室微网管理控制软件,观察实验室的微网新能源电力系统拓扑结构,了解其组成与各部分的作用;在微网管理控制软件中,选择超级电容器,点击并网待机,选择遥控,确认后进入热备,再点击并网启动,进入运行状态。

设置有功从-3kW到-15kW,观察充电曲线;再设置有功为15kW,观察放电曲线。

3.在模拟光伏中选择三种光伏 PV 曲线,循环切换三种状态,观察系统MPPT 法如何跟踪最大功率点。

4.将超级电容器设置为自动控制模式,将模拟光伏和真实光伏切入切出,观察它们切入切出瞬间超级电容器和联络线上的功率变化。

3实验结果3.1超级电容器充电曲线3.1.1设置有功为-3kW图1超级电容器设置充电为-3kW超级电容器充满用时217s3.1.2设置有功为-6kW图2超级电容器设置充电为-6kW 由图知,超级电容器充满需要128s3.1.3设置有功为-15kW图3超级电容器充电设置为-15kW 由图知,超级电容器充满需要45s3.1.4设置有功为15kW图4超级电容器放电设置为15kW由图知,超级电容器放电放完需要50s3.2模拟光伏实验观测单晶光伏并网时间和模拟光伏并网时间功,当模拟光伏功率达到最高点时,并网成功。

模拟光伏功率及对应传输线上功率曲线如下图所示:曲线1:图5曲线一模拟光伏曲线2:图6曲线2模拟光伏曲线3:图7曲线3模拟光伏曲线4:图 8曲线4模拟光伏3.3风力放电曲线自然界中的风速不可控,具有随机性,实验室中采用风力机模拟系统, 使用原动机带动发电机转动, 通过控制原动机转速,来实现风力机的模拟。

新能源实验报告

新能源实验报告

新能源实验报告新能源实验报告引言:新能源是指相对于传统能源而言的一种清洁、可再生的能源形式。

随着全球能源危机的日益加剧以及环境污染问题的愈发突出,新能源的研究和应用变得尤为重要。

本实验旨在探究新能源的有效利用和应用,为未来能源发展提供科学依据。

一、太阳能实验太阳能是目前应用最广泛的新能源之一。

本实验通过搭建太阳能电池板发电系统,测试太阳能的转化效率。

实验中使用了不同类型的太阳能电池板,包括单晶硅、多晶硅和薄膜太阳能电池板。

通过测量电池板的输出电压和电流,计算出太阳能的转化效率。

实验结果显示,单晶硅太阳能电池板具有最高的转化效率,而薄膜太阳能电池板则具有较低的转化效率,但其柔性和轻便的特点使其在特定场景下具有广泛应用前景。

二、风能实验风能是另一种常见的新能源形式。

本实验通过搭建风力发电机组,测试风能的转化效率。

实验中使用了不同类型的风力发电机组,包括垂直轴风力发电机和水平轴风力发电机。

通过测量风力发电机的输出功率和风速,计算出风能的转化效率。

实验结果显示,水平轴风力发电机具有更高的转化效率,而垂直轴风力发电机则更适用于城市环境中的小型风力发电系统。

三、地热能实验地热能是一种利用地球内部热能的新能源形式。

本实验通过测量地下不同深度处的温度变化,探究地热能的潜力。

实验中使用了温度传感器将温度数据传输到计算机中进行分析。

实验结果显示,地下深度越深,温度变化越大,地热能的利用潜力也越大。

然而,地热能的开发和利用仍面临技术和经济上的挑战。

四、生物能实验生物能是一种利用生物质作为能源的新能源形式。

本实验通过研究生物质的燃烧特性,探究生物能的可持续性和环境影响。

实验中使用了不同种类的生物质,包括木材、秸秆和生物质颗粒。

通过测量燃烧产生的热量和废气中的污染物含量,评估生物能的利用效果和环境影响。

实验结果显示,生物质颗粒具有较高的热值和较低的污染物排放,是一种较为理想的生物能源。

结论:通过以上实验,我们可以得出以下结论:太阳能、风能、地热能和生物能都是具有潜力的新能源形式。

新能源行业实习报告

新能源行业实习报告

新能源行业实习报告在当今全球能源转型的大背景下,新能源行业正以惊人的速度发展和变革。

为了更深入地了解这个充满活力和创新的领域,我有幸在一家知名的新能源企业进行了为期X个月的实习。

通过这次实习,我不仅获得了宝贵的实践经验,还对新能源行业有了更全面、更深刻的认识。

一、实习单位简介我实习的单位是公司名称,它是一家在新能源领域具有广泛影响力的企业,专注于具体新能源领域,如太阳能、风能、储能等的研发、生产和销售。

公司拥有先进的技术和设备,以及一支高素质的专业团队,致力于为全球客户提供优质、高效、环保的新能源解决方案。

二、实习岗位职责在实习期间,我主要负责协助工程师进行具体项目或工作内容。

具体的工作任务包括但不限于:1、收集和整理相关的技术资料和数据,为项目的研发和优化提供支持。

2、参与产品的测试和调试工作,记录和分析测试结果,协助解决出现的问题。

3、协助撰写项目报告和技术文档,保证文档的准确性和规范性。

4、参与团队的会议和讨论,分享自己的想法和建议,同时学习他人的经验和知识。

三、新能源行业的发展现状随着全球对环境保护和可持续发展的重视程度不断提高,新能源行业迎来了前所未有的发展机遇。

太阳能、风能、水能等可再生能源的装机容量逐年增加,成本不断降低,市场份额逐渐扩大。

同时,新能源汽车、储能等领域也取得了显著的进展,技术不断创新,产品性能不断提升。

在政策方面,各国政府纷纷出台了一系列支持新能源发展的政策,如补贴政策、税收优惠、可再生能源配额制等,为新能源行业的发展提供了有力的保障。

在技术方面,新能源的转换效率不断提高,储能技术不断突破,智能电网技术逐渐成熟,为新能源的大规模应用奠定了基础。

然而,新能源行业也面临着一些挑战。

例如,可再生能源的间歇性和不稳定性仍然是制约其大规模应用的重要因素,储能技术的成本和性能有待进一步提高。

此外,新能源行业的产业链还不够完善,部分关键技术和设备仍依赖进口,这也在一定程度上限制了行业的发展。

新能源类实习报告

新能源类实习报告

一、实习前言随着全球能源危机和环境问题的日益严峻,新能源产业已成为我国重点发展的战略性新兴产业。

为了更好地了解新能源行业的发展现状和前景,提高自身的专业素养,我于2023年7月至9月在某新能源科技有限公司进行了为期两个月的实习。

二、实习单位及部门实习单位为某新能源科技有限公司,主要从事太阳能光伏发电系统的研发、生产、销售及安装服务。

我所在的部门为研发部,主要负责光伏组件、逆变器等核心产品的研发。

三、实习内容及收获1. 实习内容(1)了解光伏发电系统的工作原理,包括太阳能电池板、逆变器、蓄电池等关键设备。

(2)学习光伏组件、逆变器等产品的研发流程,包括需求分析、方案设计、样品制作、测试验证等。

(3)参与项目讨论,对光伏发电系统的优化改进提出建议。

(4)协助完成光伏发电系统的安装、调试及验收工作。

2. 实习收获(1)专业知识:通过实习,我对光伏发电系统的原理、研发流程及市场前景有了更深入的了解,为今后的工作打下了坚实的基础。

(2)实践能力:在实习过程中,我参与了多个项目的研发和安装工作,锻炼了自己的动手能力和团队合作精神。

(3)职业素养:实习期间,我学会了如何与同事、客户进行有效沟通,提高了自己的沟通能力和职业素养。

四、实习体会1. 新能源产业前景广阔,是我国实现能源结构转型、推动绿色发展的关键所在。

2. 实习过程中,理论知识与实践操作相结合,使我受益匪浅。

3. 面对新能源行业的发展,我们要不断学习新知识、新技术,提高自己的专业素养。

4. 团队合作是完成项目的重要保障,我们要学会与他人沟通、协作,共同推动项目进展。

五、实习总结通过这次新能源实习,我深刻认识到新能源产业的重要性,同时也提高了自己的专业素养和实践能力。

在今后的学习和工作中,我将继续努力,为我国新能源事业的发展贡献自己的力量。

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4
办法比较笨但是十分常用。 (4)控制框图中,锁相环,坐标变换的作用是什么? 答: 锁相环, 利用负反馈使输出信号频率与输入信号频率之间存在精确的相关, 能够对输入电压的信号实时检测,为能够达到输出电压也是同一相位做准备工 作;坐标变换,在三相系统中电压、电流的大小、方向都是在不断的变化过程 中的,控制量的控制实现不容易,坐标变换是使在普通坐标轴变化的控制量转 换为在 dq 坐标轴下不变的量,容易实现控制。 (5)PWM 的原理?什么是开关频率?什么是死区时间? 答:PWM(脉宽宽度调制)的原理,在开关器件如 MOSFET、IGBT 等都经常用到 PWM 的控制,其原理是由矩形波与其他波形比较得到的方波波形如图 12 所示;
图 12 SPWM 波形示意图
开关频率,在 PWM 波形中一个完成方波所需时间的倒数;死区时间,在逆变系 统或有上下桥臂开关管中为了防止上下桥臂开关管直通导致短路,当上臂开通 时,下臂关断,但是在开通与关断一瞬间由于开关管的延时可能有直通的一瞬 间, 所以在上下臂互补 PWM 波形加入死区时间使得在这一小段时间内上下臂开 关管都没有工作,确保安全。
广 西作废 大 学
课程设计报告书
课题名称
新能源综合实验
电气工程学院 作废 农业电气化与自动化 农电 111 班 1102130113 作废 吴忠深
学 专 班 学 姓
院 业 级 号 名
指导教师(签名) 教研室主任(签名)
年 年
月 月
日 日
目录
一、课程设计的内容和要求 ........................................................................................................ 1 Ⅰ.实验 1PWM 变流器的仿真 ............................................................................................. 1 ⅰ.实验内容 ................................................................................................................... 2 ⅱ.实验思考题 ............................................................................................................... 4 Ⅱ.实验 2 风力发电系统组成、操作及原理 ....................................................................... 5 ⅰ.目的 ........................................................................................................................... 5 ⅱ.实验内容与任务 ....................................................................................................... 5 ⅲ.实验步骤 ................................................................................................................... 5 ⅳ.思考题 ....................................................................................................................... 7 Ⅲ.实验 3 风力发电基本参数测试及特征规律实验 ........................................................... 8 ⅰ.目的 ........................................................................................................................... 8 ⅱ.实验内容和任务 ....................................................................................................... 8 ⅲ.实验步骤 ................................................................................................................... 8 ⅳ.思考题 ....................................................................................................................... 9 Ⅳ.实验 4 dSPACE 的学习 .................................................................................................... 9 ⅰ.实验要求 ................................................................................................................... 9 ⅱ.思考问题 ................................................................................................................. 10 二、主要参考文献、资料 .......................................................................................................... 11
一、课程设计的内容和要求
1 进行 PWM 变流器的仿真; 2 进行风电实验; 3 基于 dSPACE 控制的 PWM 变流器能量转换控制实验; 通过本次综合实验,了解风力发电系统的组成、结构和工作原理,了解和掌握 新能源转换控制系统的组成、工作原理和实现办法。
Ⅰ.实验 1PWM 变流器的仿真
基于 MATLAB/Simulink/PSB 或其它电力系统仿真软件,对 PWM 变流器进行 仿真控制,通过对 PWM 变流器进行仿真,了解和掌握有功功率和无功功率的控 制方法,为掌握新能源应用打下基础。 图 1 为三相电压型 PWM 变流器框图,当能量流从交流侧流向直流侧时,实 现整流功能;当能量流从直流侧流向交流侧时,实现逆变功能,从而实现能量 的双向流动和控制。因此,PWM 变流器控制技术是新能源转换和控制技术的核 心技术。
sa V2
VD2 sb V4
图2
具体的三相电压型 PWM 变流器
1
参考的控制方法如图 3 所示:
ua
N
ub uc ic ib
ia

U dc


iq
id




iq
id

图3
PWM 变流器控制方法
ⅰ.实验内容 参考图 2 和图 3,对 PWM 变流器进行仿真,并给出仿真结果,仿真结果图形要 清晰可见,不能屏幕拷贝。 (1)设定图 2 中交流侧电源电压和直流侧电流电压; 但设定图 2 中的交流测电压为 31V, 直流电压为 80V 时电压电流的波形如 图 4 所示。图 5 为开关管调制波波形。
Ⅱ.实验 2 风力发电系统组成、操作及原理
ⅰ.目的 (1)认识风力发电系统组成 (2)了解风力发电的原理 ⅱ.实验内容与任务 (1)了解实验平台的功能以及各个部分的功能。 (2)能够熟练的操作使用实验台 (3)了解风力发电的原理 ⅲ.实验步骤 (1)风力发电系统组成: 实验平台主要包括风洞系统、风力发电机、电能变换器、智能采集单元 及工控机、蓄电池组和图像监控等部分。熟悉实验台各个部分的功能。
交流侧
PWM 变流器
直流侧

整流
a
b c
U dc
a
b
c


逆变
图 1 PWM 变流器拓扑图
具体的 PWM 变流器如图 2 所示:
idc V1
sa sb VD1
a
V3
ua u N b uc
ia ib ic
L L L
R R R
sc VD3

V5
VD5
b
c
udc
VD4 sc V6 VD6
6
虑风速很弱及无风的情况,系统的装置中使用了蓄电池进行储能。先用整流器 将发电机的交流电变成直流电向蓄电池充电,再用逆变器将直流电变换成电压 和频率稳定的交流电输出供给负载使用。 常规的离网型户用风力发电系统的基本结构如图 14 所示。
图 14 常规离网型风力发电系统示意图
(3)风的功率: 风的能量是指风的动能,特定质量的空气动能可以用下列的公式计算: Ek=mv^2/2 Ek: m: v: ^2: (能量=质量*速度^2 / 2)
图6
电压电流波形
图7
开关管调制波波形
(5)输入值 I d* 0 ,给定 I q* ,观察交流侧电压和电流关系; 当 I d* 0 , I q* 10 ,交流的电压电流的波形是反向的说明 PWM 控制器工 作在逆变的状态。波形如图 8 与图 9。
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