發電機模擬實驗系統,太陽自動跟蹤實驗設備
來源: 作者: 發布時間:2020-6-5 16:46:45
SHYL-SF17 雙饋風力發電機模擬實驗系統
一、雙饋風力發電機模擬實驗系統描述:
雙饋風力發電機模擬系統主要用于教學實驗,系統采用異步變頻拖動單元,寬范圍模擬風力發電機運行轉速,用戶可根據需要調節拖動單元轉速來達到模擬風速變化引起的發電機轉速變化??赡M實際風力發電機運行的工藝特點和控制要求。通過開放式主控系統,可通過對控制系統和模擬系統的PLC編程,實現對不同類型風機的模擬以及控制仿真,實現變速恒頻風力機組發電狀態的模擬,包括轉速、轉矩、發電量及有功、無功調節。達到變速恒頻風力機組的并網發電等過程各參數的實驗研究。
雙饋發電實驗臺
二、 雙饋風力發電機模擬實驗系統主要完成的實驗內容:
(1)風力發電機接線形式實驗;
(2)空載運轉實驗;
(3)并網過程實驗;
(4)并網連續運行實驗;
(5)風速模擬實驗;
(6)轉距模擬實驗;
(7)發電功率模擬實驗;
(8)其它相關發電性能及測量實驗;
(9)脫網保護模擬實驗;
(10)控制策略模擬實驗;
(11)主控系統的配置、特點和工藝要求實驗;
(12)主控軟件編寫和調試實驗;
(13)研究和調試風機核心控制算法實驗;
(14)自主編程應用實驗;
三、雙饋風力發電機模擬實驗臺組成:
系統分為拖動單元、控制單元、發電單元、測量單元。
(1)拖動單元:模擬系統因風速變化而引起的轉速變化
(2)控制單元:分析系統狀態,控制系統運行,實現數據模擬
(3)并網發電單元:雙饋發電機與并網變流器實現風機并網過程。
(4)測量單元:系統各信號采集傳輸到主控系統中。
雙饋風力發電機整機模擬系統包括操作臺柜、PLC、驅動變頻器、雙PWM變流器、負載測試柜,按鈕、指示燈、測控儀表、監控系統等。風力發電機內部模擬控制信號可通過PLC編程控制,也可在現有硬件基礎上自行開發控制軟件,實現對各種自然風的模擬,完成對風力發電機控制算法的研究。
四、雙饋風力發電機模擬實驗系統主要功能:
1)學習主控系統的配置、特點和工藝要求;
2)學習主控軟件編寫和調試;
3)模擬不同風機的運行特點;
4)調試風機核心控制算法;
5)測試完整的主控系統,實現主控系統電氣、軟件等測試
五、雙饋風力發電機主控系統應具備的特點:
1)先進性,滿足目前主流的1.5~3兆瓦級變速恒頻風機控制系統的要求;
2)開放性,PLC可自主編程,滿足學生學習的要求;
3)適應性,可滿足不同功率、不同類型的風機測試和模擬。
7.系統具備的功能特點
(1)高可靠性:保護及通訊不受電磁干擾;風電主控制器背板背面全部接地,有效抵抗脈沖群干擾;具備良好的電磁兼容性,現場與系統、通道與通道間采用隔離措施。
(2)開放性強:支持多種現場總線協議,如Modbus、Profibus-DP等,同時提供多種接口方式選擇,滿足風力發電機上通訊設備的需求。
(3)環境適應性:寬溫型設計,存儲溫度-40℃~70℃,運行溫度-25℃~60℃;具有三防工藝,防鹽霧、防濕熱、防霉菌。
(4)具有冗余和自診斷功能:有自診斷功能,DO模塊具有回讀功能,進行數據比較自檢;具有掉電檢測和超量程及超限報警功能;支持電源冗余、CPU冗余、通訊冗余,滿足高可靠性要求。
8.安全鏈
過壓、超速、超壓、電網故障等故障保護系統,避免系統失控。
六、雙饋風力發電機模擬實驗系統配置:
序號 |
類別 |
名稱 |
規格、參數 |
數量 |
1 |
主機硬件部分 |
發電機 |
10KW雙饋發電機定制 |
1臺 |
原動機 |
15KW交流電機 |
1臺 | ||
交流負載柜 |
10KW,共分4檔 |
1臺 | ||
電參數測試儀 |
0-500V0-40A20KW |
1臺 | ||
底座 |
1.8m*0.6m*0.6m |
1套 | ||
轉距測試儀 |
1-30000r/m100mN.M |
1臺 | ||
2 |
控制系統 |
主機控制臺 |
含組態軟件、控制系統、儀表等。 |
1套 |
3 |
變流器 |
GBL700-102 |
1個 |
SHYL-SD24 太陽自動跟蹤系統實驗設備
太陽自動跟蹤系統實驗設備系統組成
SHYL-SD24型雙軸太陽跟蹤系統由陽光跟蹤傳感器、控制器和傳動執行機構三部分組成。
陽光跟蹤傳感器
在有效光照條件下的全程對陽光高精度測量,并將太陽光方位信號轉換成電信號,傳送給跟蹤控制器。
跟蹤控制器接收太陽光跟蹤定位傳感器的信號后,驅使傳動執行機構運轉,使太陽能電池板垂直于太陽光。
傳動執行機構
采用獨特的機械結構設計,實現水平方向360°、180°俯仰角度可以調節后固定,大抗風可達10級。
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