◆ 阳光跟踪传感器 在有效光照条件下的全程对阳光高精度测量,并将太阳光方位信号转换成电信号,传送给跟踪控制器。 跟踪控制器接收太阳光跟踪定位传感器的信号后,驱使传动执行机构运转,使太阳能电池板垂直于太阳光。 ◆ 传动执行机构 采用*特的机械结构设计,实现水平方向360°、180°俯仰角度可以调节后固定,较大抗风可达10级。 系统实物图 二、技术指标 ◆ 跟踪方式:双轴全自动跟踪 ◆ 跟踪精度:±1° ◆ 水平回转角度:360° ◆ 俯仰角度:180° ◆ 传动机构自重:8Kg (不含支架与电池板) ◆ 较大承重:25Kg(可装120W以下的电池板) ◆ 电机供电电源:DC 12V ◆ 控制器供电电源:DC 12V ◆ 系统年平均耗电量:0.1W ◆ 抗风等级:10级 三、实验项目 实验1、光伏阵列单元组成原理。 实验2、太阳能光电池能量转换组合原理。 实验3、阵列电子最大功率跟踪器原理。 实验4、阵列汇流与防雷接地原理。 实验5、阵列结构件、防腐安装原理。 实验6、最大功率跟踪器与光伏转换提效实验。 实验7、在不同天气和日照强度下光波对光伏转换效率的影响实验。 实验8、在不同季节太阳运轨变换下对光伏能量转换的影响实验 实验9、在不同季节太阳运轨变换仰角下角度对光伏能量转换的影响实验。 实验10、在不同季节环境温度变换下对光伏能量转换的影响实验。 实验11、阵列低、中、高通过开关组合后能量变换实验。 实验13、光感仪工作实效实验。 三、主要设备清单 序号 名 称 型 号 数量 单位 价格 1 支架系统 1 套 2 追踪控制器 1 台 3 感光探头 1 套 4 太阳能电池组件 1 块 5 实验套件 价格合计: 产品主要特点: 1)通过三个模拟光源进行照射,模拟晨日、午日、夕日。 2)4块10W的太阳能电池板进行串联。 3)系统包括:太阳能光电传感器;太阳能电池组件;步进电机及 控制器;太阳能控制器;蓄电池;太阳能跟踪器用电由蓄电池 供给。 4)跟踪方式:双轴全自动跟踪 精度:±0.5° 水平回转角度:360° 俯仰角度:180° 控制器供电电源:DC 12V 电机供电电源:DC 12V 5)支架采用工业铝型材 可完成实验: 实验一太阳能电池板特性实验系列 1-1、太阳能电池板开路电压测试实验 1-2、太阳能电池板短路电流测试实验 1-3、太阳能电板I-V特性测试实验 1-4、太阳能电池板较大输出功率计算实验 1-5、太阳能电池板转换效率测量实验 1-6、开路电压与相对光强的函数关系实验 1-7、短路电流与相对光强的函数关系实验 1-8、太阳能电池板暗伏安特性测试实验 1-9、太阳能组件输出特性测试实验 1-10、太阳能电池板的串联开路电压测试实验 1-11、太阳能电池板的串联短路电流测试实验 1-12、太阳能电池板的并联开路电压测试实验 1-13、太阳能电池板的并联短路电流测试实验 1-14、负载特性测试实验 实验二太阳能蓄电池控制器实验系列 2-1、太阳能蓄电池充电控制实验 2-2、控制器充放电保护实验 2-3、蓄电池电压、电流测试实验 2-4、蓄电池电量估测实验 2-5、控制电池电流流入、输出实验 2-6、控制器光控-时控输出实验 实验三跟踪器的实验内容 3-1、逐日系统原理实验 3-2、太阳光跟踪定位传感器原理实验 3-3、环境对光伏转换影响实验 3-4、跟踪控制器操作实验 3-5、传动执行机构接线实训 3-6、太阳能光控跟踪实验