光伏新能源实验(太阳能路灯-警示灯-升压逆变)

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光明路灯实验报告(3篇)

光明路灯实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解光控路灯系统的组成和工作原理。

2. 掌握光敏传感器、继电器等电子元件的使用方法。

3. 熟悉电路连接和调试过程。

4. 培养动手能力和团队合作精神。

二、实验原理光控路灯系统利用光敏传感器检测环境光线强度,当光线强度低于设定阈值时,自动打开路灯;当光线强度高于设定阈值时,自动关闭路灯。

该系统主要由光敏传感器、继电器、电源、路灯等组成。

三、实验器材1. 光敏电阻2. 继电器3. 电阻4. 电容5. 电源6. 路灯7. 连接线8. 电路板9. 万用表四、实验步骤1. 电路设计根据实验原理,设计光控路灯电路。

电路包括光敏电阻、继电器、电源和路灯。

光敏电阻用于检测光线强度,继电器用于控制路灯的开关,电源为整个电路提供能量。

2. 电路搭建(1)将光敏电阻连接到电路板上,光敏电阻的一端连接到电源的正极,另一端连接到继电器的一个输入端。

(2)将继电器的另一个输入端连接到电源的负极。

(3)将继电器的输出端连接到路灯的正极,路灯的负极连接到电源的负极。

(4)将电容连接到继电器输入端,用于滤波。

3. 电路调试(1)打开电源,使用万用表测量光敏电阻的阻值。

(2)调整光敏电阻的位置,观察路灯的开关情况。

(3)根据需要调整光敏电阻的阻值,使路灯在合适的亮度下自动开关。

4. 实验结果分析通过实验,验证了光控路灯系统的可行性。

当光线强度低于设定阈值时,路灯自动打开;当光线强度高于设定阈值时,路灯自动关闭。

实验结果表明,光控路灯系统具有较好的稳定性和可靠性。

五、实验心得体会1. 通过本次实验,我对光控路灯系统的原理和组成有了更深入的了解。

2. 在电路搭建和调试过程中,我学会了如何使用光敏电阻、继电器等电子元件,以及如何进行电路连接和调试。

3. 本次实验锻炼了我的动手能力和团队合作精神。

4. 在实验过程中,我发现了以下问题:(1)光敏电阻的灵敏度受环境温度影响较大。

(2)继电器在工作过程中会产生一定的热量,影响其使用寿命。

太阳能警示灯夜间闪烁原理

太阳能警示灯夜间闪烁原理

太阳能警示灯夜间闪烁原理
太阳能警示灯的工作原理主要是利用太阳能电池板在白天将光能转化为电能进行充电,并将电能储存在储能器件(电池或电容)中。

在夜间或光线不足时,储能器件中的电能会自动转化为光能,通过LED光源实现警示灯的闪烁发光。

太阳能警示灯的闪烁原理通常是通过电子控制电路实现的。

这个电路包括一个太阳能电池板、一个储能器件(如电池或电容)、一个LED光源以及一个控制电路。

控制电路通常由一些电子元件组成,如晶体管、电容、电阻等,用于调节LED的闪烁频率和亮度。

在白天,太阳能电池板吸收太阳光并将其转化为电能,然后将电能储存在储能器件中。

到了夜间或光线不足时,控制电路开始工作,将储能器件中的电能自动转化为光能,通过LED光源发出亮光。

控制电路还可以调节LED的闪烁频率和亮度,使得警示灯能够在不同的环境和条件下实现最佳的警示效果。

总之,太阳能警示灯的夜间闪烁原理是通过电子控制电路实现的,将白天储存的电能转化为光能并调节LED的闪烁频率和亮度,以达到最佳的警示效果。

第二小组太阳能路灯演示资料

第二小组太阳能路灯演示资料
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太阳能路灯的控制方案选择:
经纬型控制器采用单片机技术,模拟日照规律,晚上 能自动开灯、早晨能自动关灯。它采取光控开关时间的优 点,克服了光控开关易受干扰的缺点,取钟控器时间准确 之长处,克服了定时开关不会自动变换开关时间之短处。 目前路灯控制常采用这种控制方式,但其价格较高,在路 灯中使用将会增加不必要的成本。
2、冲放电部分
①、太阳能电池组件
由于太阳能路灯的特殊性,太阳能电池板一般安装在灯杆上, 对于路灯杆而言,一般都是5米以上,重心较高,而且大部分 太阳电池板都是悬挂式,为增强整套设备的抗风力,一般选择 多块太阳电池板组成所需要的组件功率。
主要功能:是吸收太阳光,将光转换为电能后对蓄电池进行 充电。
②、蓄电池
蓄电池在进行并联连接时,需要考虑各单体电池间的不平衡 影响,通常情况下并联组数不宜超过4组。
目前业内都选用免维护、防水铅酸蓄电池或胶体蓄电池。
主要功能:是存储太阳能板转换的电能以及为路灯提供电能。
路灯的安装
1.现场勘查,设计方案; 2.地基浇注
3、太阳能电池组件的安装
a、电池组件的输出正负极在连接到控制器前须采取
管进行保护; d、蓄电池在进行并联或串联时,接线处需做好防水措施。 e、上述完成后检查控制器端的接线,防止短路,正常后关
好电源箱。
5、灯具安装
a、先将光源及组件的连接线 穿到主杆内。穿线时切勿将导 线破皮,否则会导致短路。
b、进行各部位组件固定:太 阳能组件固定在太阳能板支架 上,灯头固定到挑臂上,然后 将支架与挑臂固定到主杆。
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工作示意图
太阳能路灯的控制方案选择:
太阳能路灯跟普通路灯控制电路功能基本一样,都是为 了完成晚上亮灯,早晨熄灯的作用。国内外常用的控制器有 单独的光控制型、时钟控器型、经纬型控制器型等,但由于 其工作原理不同,各有优缺点。

一种升降压混合型太阳能光伏路灯控制器的制作方法

一种升降压混合型太阳能光伏路灯控制器的制作方法

一种升降压混合型太阳能光伏路灯控制器的制作方法
制作一种升降压混合型太阳能光伏路灯控制器的方法如下:
1. 准备材料和工具:太阳能电池板、锂电池、升降压转换器、充电控制器、LED灯、电阻、电容、连接线、焊接设备等。

2. 连接电路:首先将太阳能电池板通过电线连接到升降压转换器的输入端,将锂电池通过电线连接到升降压转换器的输出端,即实现了太阳能电池板向锂电池的充电。

接下来,将LED灯
通过电线连接到升降压转换器的输出端,连接电阻和电容实现稳定电流输出。

3. 添加充电控制器:将充电控制器连接到太阳能电池板和锂电池之间,用于控制充电过程,保护电池的安全。

4. 设置光控功能:可以在电路中添加光控电路,根据光线的强弱来控制LED灯的亮度。

5. 测试和调试:将充电控制器连接到电源,确保电路连接正确。

调试各个元件的参数和电路功能,确保太阳能光伏路灯控制器的正常工作。

6. 安装路灯和外壳:将LED灯和电路进行固定,使用合适的
外壳来保护电路不受外界环境的干扰。

以上是一种制作升降压混合型太阳能光伏路灯控制器的方法,具体制作过程中还需要根据具体情况进行调整和改进。

TKTD-2太阳能指导书

TKTD-2太阳能指导书

一、概述TKTD-2型 太阳能光伏发电系统实验实训装置简介1-1 控制柜介绍及操作说明太阳能光伏发电具有无枯竭、无公害、资源分配广泛等优点。

在太阳能路灯、太阳能草坪、 太阳能庭院灯等通信和工业中应用的微波中继站、光缆通信系统、水文观测系统、气象和地震 台站等中得到了广泛的应用。

“TKTD -2型 太阳能电源技术及其应用装置”主要是针对职业院校实训教学需求研制,帮 助学生理解太阳能光伏发电原理,学习工程应用技能。

二、装置特点1.采用了发光(光谱)接近太阳光的氙气灯来模拟太阳光。

使得实训项目随时都可以进 行。

从而不需要受天气变化的限制。

2.工程实用价值强,所采用的电池板(90W )、智能控制器、蓄电池、路灯、警示灯均与 现场应用中一样,可使学生深刻理解太阳能光伏发电的现场应用。

3.整个实训装置的各个部分是完全独立的,学生在实训过程中可完全根据自己对太阳能 光伏发电应用的理解自己动手连接。

4.采用标准工业用电池板,可置于户内和户外,角度可以调节。

5.提供多种应用实训:太阳能路灯、太阳能警示灯和逆变电源等。

三、技术参数1.输入电源:380V±10% 50Hz 2.容量:<100V A3.工作环境:温度-10℃~+40℃ 相对湿度<85%(25℃) 海拔<4000m 四、参考图片一、光伏控制器1-2 实验控制屏控制器的六个端口都引到面板上来,安装光伏系统时控制器应与蓄电池相连接,然后再接 负载或太阳能板,不可用太阳能的电能直接带负载。

二、 面板仪表面板下部设置有±300V 数字式直流电压表和±5A 数字式直流电流表,精度为 0.5 级,能 为直流电源的电压及电流指示;面板上部设置有500V 交流电压表和最大量程为5A 的交流电流 表,精度为 0.5 级,能为逆变电源的电压及电流指示。

三、负载提供太阳能路灯、太阳能警示灯、风机、白炽灯灯负载。

一、实验目的:实验一太阳能电池直接负载实验了解太阳能电池板的电压输出特性。

太阳能路灯升压控制器原理

太阳能路灯升压控制器原理

太阳能路灯升压控制器原理
嘿,朋友们!今天咱来聊聊太阳能路灯升压控制器原理,这可真是个超有趣的东西呢!
你想啊,就像我们人体需要心脏来给全身供血一样,太阳能路灯也需要一个关键的部件来让它正常工作,那就是升压控制器呀!咱平常走路,到处都能看见太阳能路灯,那它们是怎么在白天吸收阳光的能量,晚上又能亮堂堂地给我们照明的呢?这背后可全靠这个升压控制器呢!
比如说白天的时候,太阳能板就像个勤劳的小蜜蜂,拼命地收集着阳光,把光能转化成电能。

然后呢,这电能就通过升压控制器这个神奇的“魔术师”,把电压升高,储存起来。

就好比我们把搜集到的宝贝小心翼翼地放进一个特别的箱子里。

到了晚上,没有阳光啦,这时候升压控制器就出马啦!它把储存的电能放出来,让路灯亮起来。

这多厉害呀,就像我们肚子饿了,就从储存食物的地方拿出吃的来填饱肚子一样,这个升压控制器就是太阳能路灯的“粮草官”呀!
“哎呀,那它具体是怎么升压的呀?”你可能会这么问。

嘿嘿,其实就跟我们给气球打气一样。

把电能一点点地汇聚起来,压力就慢慢变大啦,电压不就升高了嘛!
说真的,这个升压控制器的原理真的很神奇,它让太阳能路灯变得这么好用,给我们的生活带来了这么多方便!我们真该好好感谢它呢!没有它,那些太阳能路灯怎么能那么乖乖地为我们服务呀!
所以呀,太阳能路灯升压控制器原理真的太重要啦!是不是让你特别感兴趣,很想再深入了解呢?
结论:太阳能路灯升压控制器原理相当神奇和重要,它确保了太阳能路灯的稳定运作。

新能源路灯劳动实践报告(2篇)

第1篇一、前言随着我国经济的快速发展,城市化进程不断加快,城市照明问题日益凸显。

传统的路灯在节能、环保、维护等方面存在诸多问题,已无法满足现代城市的发展需求。

近年来,新能源路灯作为一种新型的城市照明设备,因其节能、环保、耐用等特点受到广泛关注。

为了深入了解新能源路灯的性能和应用,我们组织了一次劳动实践,现将实践过程及结果报告如下。

二、实践目的1. 了解新能源路灯的工作原理和性能特点;2. 掌握新能源路灯的安装、调试和维护方法;3. 评估新能源路灯在实际应用中的节能效果;4. 为我国新能源路灯产业的发展提供参考。

三、实践内容1. 新能源路灯知识学习通过查阅资料、请教专家等方式,我们对新能源路灯的基本知识进行了深入学习。

新能源路灯主要包括太阳能路灯、风能路灯和混合路灯等。

其中,太阳能路灯利用太阳能电池板将太阳能转化为电能,为路灯提供照明;风能路灯利用风力发电机将风能转化为电能,为路灯提供照明;混合路灯则结合太阳能和风能的优势,实现更高效的照明。

2. 新能源路灯安装与调试在实践过程中,我们学习了新能源路灯的安装与调试方法。

首先,我们需要根据现场情况选择合适的路灯杆和基础;然后,安装太阳能电池板、蓄电池、控制器等设备;最后,进行调试,确保路灯正常工作。

3. 新能源路灯维护与保养新能源路灯的维护与保养主要包括以下内容:定期检查路灯杆和基础,确保其稳固;检查太阳能电池板、蓄电池、控制器等设备,确保其正常工作;清除路灯周围的杂草和垃圾,确保路灯的照明效果;对路灯进行清洁,保持其美观。

4. 新能源路灯节能效果评估通过对新能源路灯的实际应用,我们对节能效果进行了评估。

以太阳能路灯为例,其节能效果主要体现在以下几个方面:(1)降低能源消耗:与传统路灯相比,太阳能路灯利用可再生能源,减少了传统能源的消耗;(2)减少碳排放:太阳能路灯的使用有助于降低城市碳排放,改善环境质量;(3)降低维护成本:太阳能路灯的维护周期较长,降低了维护成本。

太阳能led路灯课程实践报告

太阳能led路灯课程实践报告一、实践背景与目的随着科技的不断发展和环保意识的提高,太阳能作为一种可再生能源,得到了越来越广泛的应用。

太阳能LED路灯作为一种新型的照明设备,具有节能、环保、安装方便等特点,逐渐成为了城市、乡村道路照明的重要选择。

为了让学生了解太阳能LED路灯的工作原理及实际应用,我们开设了太阳能LED路灯课程,并组织了一次实践教学活动。

本次实践教学活动旨在让学生深入了解太阳能LED路灯的设计、安装与调试过程,提高学生的实际操作能力,培养学生的创新意识和团队协作精神,为今后的学习和工作打下坚实的基础。

二、实践内容与方法1. 理论学习:通过课堂讲授,使学生了解太阳能LED路灯的基本原理、组成结构、工作方式等知识。

2. 实践操作:组织学生参观太阳能LED路灯的生产制造过程,了解生产工艺及流程。

在老师的指导下,学生亲自参与太阳能LED路灯的安装与调试,掌握实际操作技能。

3. 分组讨论:将学生分为若干小组,每组负责一个太阳能LED路灯的安装与调试任务。

通过小组讨论、分工合作,提高学生的团队协作能力。

4. 实践报告:要求学生撰写太阳能LED路灯课程实践报告,总结实践过程中的收获与体会,提高学生的文字表达能力。

三、实践成果与分析1. 学生掌握了太阳能LED路灯的基本原理和实际操作技能,加深了对太阳能LED路灯的认识。

2. 通过小组讨论和分工合作,培养了学生的团队协作精神和沟通能力。

3. 通过撰写实践报告,提高了学生的文字表达能力和总结归纳能力。

4. 通过实践教学活动,激发了学生的学习兴趣,为今后的学习和工作积累了宝贵的经验。

四、总结与展望本次太阳能LED路灯课程实践教学活动取得了圆满成功。

通过理论学习与实践操作相结合的方式,使学生深入了解了太阳能LED路灯的相关知识,提高了学生的实际操作能力和团队协作精神。

今后,我们将继续优化课程设置,加强实践教学环节,为培养更多具备实际操作能力和创新意识的太阳能LED路灯专业人才贡献力量。

新能源发展中的智能光伏路灯系统研究及实践

新能源发展中的智能光伏路灯系统研究及实践现代社会的发展离不开能源的支撑,而随着能源危机的日益严峻,新能源的应用也变得愈发重要。

光伏能源作为一种清洁、可再生的能源,日益受到人们的重视。

智能光伏路灯系统作为光伏能源在城市道路照明中的应用形式,具有很大的发展潜力。

下面将结合实际案例,探讨新能源发展中的智能光伏路灯系统研究及实践。

第一,光伏能源优势显著。

光伏能源来源广泛,具有可再生性和清洁性,不会产生二氧化碳等有害气体,是一种绿色能源。

同时,光伏系统具有低维护成本、长寿命等特点,逐渐被应用于各个领域。

第二,智能光伏路灯概念简介。

智能光伏路灯系统是利用太阳能光伏电池板发电,通过蓄电池存储电能,通过控制系统智能管理照明亮度和亮灯时间,实现自动调节和高效能耗。

第三,智能光伏路灯系统应用领域。

智能光伏路灯系统适用于城市街道、广场、景区、企业园区等地的路灯照明,具有节能环保、智能化管理等优点,在城市照明中前景广阔。

第四,智能光伏路灯系统的设计原则。

在设计智能光伏路灯系统时,需要考虑太阳能条件、路灯位置、灯型选择等因素,充分利用光伏能源,使系统运行更加高效稳定。

第五,智能光伏路灯系统的组成部分。

智能光伏路灯系统主要包括光伏电池板、控制器、LED灯源、电池等部分,通过这些组成部分实现太阳能的收集和转化。

第六,智能光伏路灯系统的工作原理。

当太阳能照射到光伏电池板上时,光伏电池板将太阳能转化为电能,通过控制器控制LED灯的亮度和亮灯时间,实现智能化照明。

第七,智能光伏路灯系统的优势。

智能光伏路灯系统具有节能、环保、智能化管理等优势,可以大大降低城市的能耗和维护成本,提升城市照明品质。

第八,智能光伏路灯系统的发展现状。

目前,智能光伏路灯系统在城市各个角落已经得到了广泛的应用,成为推动城市智能化发展的重要载体。

第九,智能光伏路灯系统的市场前景。

随着人们对节能环保的重视和光伏技术的不断创新,智能光伏路灯系统市场前景十分广阔,有望在未来得到更大的发展。

光伏新能源实验(太阳能路灯-警示灯-升压逆变)

实验八太阳能路灯实验一、实验目的:1.了解太阳能路灯的原理2.太阳能路灯的的应用二、实验设备:序号名称备注1 太阳能教学平台2 太阳能电池板3 万用表自备三、实验原理1.系统基本组成简介系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、太阳能控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;图1 太阳能路灯原理组成图2.工作原理介绍系统工作原理简单,利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池白天太阳能电池板接收太阳辐射能并转化为电能输出,经过充放电控制器储存在蓄电池中,夜晚当照度逐渐降低至一定值时、太阳能电池板开路电压一定值左右,充放电控制器侦测到这一电压值后动作,蓄电池对灯头放电。

蓄电池放电规定时间后,充放电控制器动作,蓄电池放电结束。

充放电控制器的主要作用是保护蓄电池。

四、实验步骤:图2 太阳能路灯实验原理图1 .用实验导线将“太阳能自动跟踪装置”上的四块光伏板的“+”“-”并联接到“光伏输出”的“+”“-”端,将两头是10芯的航空插头连接线将太阳能跟踪装置与实验台相连(太阳跟踪装置的航空插座与实验台右侧的航空插座)。

2.打开电源总开关,按照图1连接太阳能路灯电路,“太阳能板”输出端在控制屏铝面板获得,电压表采用直流电压表,电流采用直流电流表。

3. 按下“启动开关”,此时电源主电路输出交流220V电源,直流仪表亮。

4.将“光源控制模块”的电位器逆时针调到底,光源控制电路的的开关打到“开”,按下“模式选择”按钮,指示灯不亮,为多个灯可以同时工作模式进行实验。

5.实验电路连接好后,可以观察到光伏控制器面板上的“电池板充电指示灯”与“蓄电池状态指示灯”亮,若不亮,检查电路接线。

6.电路正常工作后,按下控制器面板上的“轻触式调节按钮”此时LED显示5.,太阳能路灯亮7.实验结束后,关断实验台总电源。

拆除实验连接线。

五、注意事项:1. 光伏控制器的光伏输入端、蓄电池输入端和输出端口与其他器件的极性。

实验九太阳能警示灯实验一、实验目的:1.了解太阳能警示灯的原理2.太阳能警示灯的应用二、实验设备:序号名称备注1 太阳能教学平台2 太阳能电池板3 万用表自备三、实验原理1.系统基本组成简介系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、太阳能控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;2.工作原理介绍太阳能警示信号灯是一种将太阳能转换成电能的信号指示产品。

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实验八太阳能路灯实验一、实验目的:1.了解太阳能路灯的原理2.太阳能路灯的的应用二、实验设备:序号名称备注1 太阳能教学平台2 太阳能电池板3 万用表自备三、实验原理1.系统基本组成简介系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、太阳能控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;图1 太阳能路灯原理组成图2.工作原理介绍系统工作原理简单,利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池白天太阳能电池板接收太阳辐射能并转化为电能输出,经过充放电控制器储存在蓄电池中,夜晚当照度逐渐降低至一定值时、太阳能电池板开路电压一定值左右,充放电控制器侦测到这一电压值后动作,蓄电池对灯头放电。

蓄电池放电规定时间后,充放电控制器动作,蓄电池放电结束。

充放电控制器的主要作用是保护蓄电池。

四、实验步骤:图2 太阳能路灯实验原理图1 .用实验导线将“太阳能自动跟踪装置”上的四块光伏板的“+”“-”并联接到“光伏输出”的“+”“-”端,将两头是10芯的航空插头连接线将太阳能跟踪装置与实验台相连(太阳跟踪装置的航空插座与实验台右侧的航空插座)。

2.打开电源总开关,按照图1连接太阳能路灯电路,“太阳能板”输出端在控制屏铝面板获得,电压表采用直流电压表,电流采用直流电流表。

3. 按下“启动开关”,此时电源主电路输出交流220V电源,直流仪表亮。

4.将“光源控制模块”的电位器逆时针调到底,光源控制电路的的开关打到“开”,按下“模式选择”按钮,指示灯不亮,为多个灯可以同时工作模式进行实验。

5.实验电路连接好后,可以观察到光伏控制器面板上的“电池板充电指示灯”与“蓄电池状态指示灯”亮,若不亮,检查电路接线。

6.电路正常工作后,按下控制器面板上的“轻触式调节按钮”此时LED显示5.,太阳能路灯亮7.实验结束后,关断实验台总电源。

拆除实验连接线。

五、注意事项:1. 光伏控制器的光伏输入端、蓄电池输入端和输出端口与其他器件的极性。

实验九太阳能警示灯实验一、实验目的:1.了解太阳能警示灯的原理2.太阳能警示灯的应用二、实验设备:序号名称备注1 太阳能教学平台2 太阳能电池板3 万用表自备三、实验原理1.系统基本组成简介系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、太阳能控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;2.工作原理介绍太阳能警示信号灯是一种将太阳能转换成电能的信号指示产品。

该灯主要用于城市公路、铁路的岔口、停车场等场所警示行人或车辆。

它由太阳能电池板、控制器、微电脑开关、免维护蓄电池、信号灯等部件组成。

其主要特点如下:(1)智能充放电控制器,具有防反接、防反充、防过放、防过充、过载及短路自动保护功能(2)自动识别白天与夜晚、电压自动检测、蓄电池自动保护等功能,彻底解决了传统太阳能警示灯的短寿命问题。

(3)信号灯为独立供电系统,无需外接电源省去了架设电源线之劳,应用十分便捷,随装随工作。

(4)安装方便,易安装、无污染的特点。

四、实验步骤:图1 储能式直流供电:太阳能警示灯实验原理图1 .用实验导线将“太阳能自动跟踪装置”上的四块光伏板的“+”“-”并联接到“光伏输出”的“+”“-”端,将两头是10芯的航空插头连接线将太阳能跟踪装置与实验台相连(太阳跟踪装置的航空插座与实验台右侧的航空插座)。

2.打开电源总开关,按照图1连接太阳能路灯电路,“太阳能板”输出端在控制屏铝面板获得,电压表采用直流电压表,电流采用直流电流表。

3. 按下“启动开关”,此时电源主电路输出交流220V电源,直流仪表亮。

4.将“光源控制模块”的电位器逆时针调到底,光源控制电路的的开关打到“开”,按下“模式选择”按钮,指示灯不亮,为多个灯可以同时工作模式进行实验。

5.实验电路连接好后,可以观察到光伏控制器面板上的“电池板充电指示灯”与“蓄电池状态指示灯”亮,若不亮,检查电路接线。

6.电路正常工作后,按下控制器面板上的“轻触式调节按钮”此时LED显示5.,太阳能警示灯灯亮。

7.实验结束后,关断实验台总电源,拆除实验连接线。

五、注意事项:1.光伏控制器的光伏输入端、蓄电池输入端和输出端口与其他器件的极性。

实验十离网逆变器逆变实验一、实验目的1.了解逆变器的分类以及交变升压工作原理。

2.掌握逆变器接线实训二、实验设备:序号名称备注1 太阳能教学平台2 太阳能电池板3 示波器自备4 万用表自备三、实验原理逆变器也被称为逆变电源,是将直流电能转化成为交流电能的交变装置,是新能源发电设备中的一个重要的部件。

随着微电子技术与电力电子技术的发展,逆变技术也从通过支流电动机——交流电动机的旋转方式的逆变技术、发展到了MOSFET、IGBT、GTO、MCT等多种先进而且易于控制的功率器件,控制电路也从以前的模拟电路发展到了单片机控制甚至采用数字信号处理器(DSP)控制。

逆变器是通过半导体功率开关的开通和关断作用,把直流电能转变成为交流电能的一种交变装置,是整流变换的逆过程。

逆变器按照输出波形、主电路拓扑结构、输出相数等方式来分类,可以分为如下几类:1.按照输出的电压波形分类(方波逆变器、正弦波逆变器、阶梯波逆变器)2.按照输出交流相数分类(单相逆变器、三相逆变器、多相逆变器)3.按照输入直流电源性质分类(电压源型逆变器、电流源型逆变器)4.按照电路拓扑结构分类(推挽逆变器、半桥逆变器、全桥逆变器)5.按照功率流动方向分类(单向逆变器、双向逆变器)6.按照输出交流电的频率分类(低频逆变器、工频逆变器、中频逆变器、高频逆变器)逆变器的重要参数指标:额定容量;额定功率;输出功率因数;逆变效率;额定输入电压、电流;额定输出电压、电流;电压调整率;负载调整率;谐波因数。

7.方波逆变器:方波逆变器输出的交流电压波形为50HZ方波。

此类逆变器所使用的逆变线路也不完全相同,但共同的特点是线路比较简单,使用的功率开关管数量少。

设计功率一般在几十瓦至几百瓦之间。

方波逆变器的优点是:价格便宜,维修简单。

缺点是:由于方波电压中含有大量高次谐波,在以变压器为负载的用电器中将产生附加损耗,对收音机和某些通信设备也有干扰。

此外,这类逆变器中有的调压范围不够宽,有的保护功能不够完善,噪声也比较大。

8. 正弦波逆变器:这类逆变器输出的交流电压波形为正弦波,正弦波逆变器的优点是:输出波形好,失真度低,对通信设备无干扰,噪声也很低。

此外,保护功能齐全,对电感性和电容型性负载适应性强。

缺点是:线路相对复杂,对维修技术要求高,价格较贵。

早期的正弦波逆变器多采用分立电子元件或小规模集成电路组成模拟式波形产生电路,直接用模拟50HZ 正弦波切割几KHZ ――几十KHZ 的三角波产生一个SPWM 正弦脉宽调制的高频脉冲波形,经功率转换电路、升压变压器和LC 正弦化滤波器得到220V/50HZ 单相正弦交流电压输出。

但是这种模拟式正弦波逆变器电路结构复杂、电子元件数量多、整机工作可靠性低。

随着大规模集成微电子技术的发展,专用SPWM 波形产生芯片(如HEF4752、SA838等)和智能CPU 芯片(如INTEL 8051、PIC16C73、INTEL80C196 MC 等)逐渐取代小规模分立元件电路,组成数字式SPWM 波形逆变器,使正弦波逆变器的技术性能和工作可靠性得到很大提高,已成为当前中、大型正弦波逆变器的优选方案。

9.几种功率转换电路的比较:逆变器的功率转换电路一般有推挽逆变电路、全桥逆变电路和高频升压逆变电路三种,其主电路分别如图1、图2和图3所示。

图1所示的推挽电路,将升压变压器的中心抽头接于正电源,两只功率管交替工作,输出得到交流电输出。

由于功率晶体管共地连接,驱动及控制电路简单,另外由于变压器具有一定的漏感,可限制短路电流,因而提高了电路的可靠性。

其缺点是变压器利用率低,带动感性负载的能力较差。

图2所示的全桥逆变电路克服了推挽电路的缺点,功率开关管T3、T6和T4、T5反相,T3和T4相位互差180°,调节T3和T4的输出脉冲宽度,输出交流电压的有效值即随之改变。

由于该电路具有能使T5和T6共同导通的功能,因而具有续流回路,即使对感性负载,输出电压波形也不会产生畸变。

该电路的缺点是上、下桥臂的功率晶体管不共地,因此必须采用专门驱动电路或采用隔离电源。

另外,为防止上、下桥臂发生共态导通,在T3、T6及T4、T6之间必须设计先关断后导通电路,即必须设置死区时间,其电路结构较复杂。

图1 推挽式逆变器电路原理框图B1图2 全桥式逆变器电路原理框图图3 高频升压式逆变器电路原理框图图3为高频升压电路,由于推挽电路和全桥电路的输出都必须加升压变压器,而工频升压变压器体积大,效率低,价格也较贵,随着电力电子技术和微电子技术的发展,采用高频升压变换技术实现逆变,可实现高功率密度逆变。

这种逆变电路的前级升压电路采用推挽结构(T1、T2),但工作频率均在20KHz以上,升压变压器B1采用高频磁芯材料,因而体积小、重量轻,高频逆变后经过高频变压器变成高频交流电,又经高频整流滤波电路得到高压直流电(一般均在250V以上),再通过工频全桥逆变电路(T3、T4、T5、T6)实现逆变。

采用该电路结构,使逆变电路功率密度大大提高,逆变器的空载损耗也相应降低,效率得到提高。

该电路的缺点是电路复杂,可靠性比上述两种电路偏低。

四、本实验采用逆变器采用工频并离网逆变器逆变器说明(图4):图4高频升压式逆变器:(上)操作面板框图(下)接线端口图1. ON/CHK:参数查询按钮,轻触式,按下约3秒,电源开启。

每次按下按钮约0.5秒,依次查询LCD所显示的机器内部参数(英文菜单)。

3. ON/OFF 电源总开关4. CITY POWER INPUT BREAKER:市电输入空开键5. CITY POWER INPUT:此端子用于待并网的市电接入,接线前应将开关④置于OFF位置。

6. LOAD:此端子用于接入用户负载,此端子的输出仅供给一般性负载使用,如照明、风扇等;在离网状态下使用时,输出功率会受光伏板的功率变化,甚至中断,如在夜间。

7. SOLAR CONNECTOR光伏板连接端子:对于本机直流电压输入范围在0VDC-102VDC。

本机启动电压48VDC,下线截至工作电压40VDC。

并注意光伏板的正负极性(内有反接保护)。

8. SOLAR DC INPUT BREAKER: 此端子用于电池和光伏的电接入,接线前应将开关⑧置于OFF位置,连接好后置于ON位置。

9. Failure:常亮表示电网异常,本机工作于离网状态,此时仅向LOAD供电输出。

Stanby:每秒闪一次,是指逆变器处于并网状态,此时逆变器可直接按开机键开机。

FAULT:每秒闪一次,是出现故障,需关逆变器掉所有开关,由专业人士维修10. OPERATION:常亮表示本机运行在并网状态。

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