TW-SNY72B風光互補發電測量與控製實訓係統


風光互補發電測量與控製實訓係統在新能源教學中的實踐價值</h2><h3>一、係統構成與教學場景深度融合</h3> 作為新能源應用技術專業核心實訓設備,風光互補發電測量與控製實訓係統采用模塊化設計,包含400W風力發電機、200W光伏組件、模擬光源係統、環境監測傳感器等12個功能模塊。整套設備通過工業級PLC控製器實現智能調度,配套的能源管理係統可實時顯示發電功率、蓄電池狀態、負載能耗等32項關鍵參數。

您隻要致電:021-55884001(袁經理)

我們可以解答 風光互補發電測量與控製實訓係統 的相關疑問!

我們可以幫您推薦符合您要求的 風光互補發電測量與控製實訓係統 風光互補發電測量教學係統 風光互補發電實訓設備 相關產品!

找不到所需產品?請點擊 產品導航頁

當前產品頁麵地址://m.yyh998.com/productshow-65-1713-1.html


在職業院校的實訓課堂上,學生可以分組完成從設備安裝調試到係統聯調的完整工作流程。例如通過調整風機偏航角度觀察發電效率變化,或利用遮光板模擬多雲天氣下的光伏輸出特性。這種沉浸式操作體驗顯著區別於傳統理論教學,使抽象的新能源原理轉化為可視化的數據曲線。

<h3>二、典型實訓項目設計解析</h3> <strong>項目1:離網係統能量管理實訓</strong> 學生需要根據預設的負載需求(照明係統+通訊基站),合理配置蓄電池組的容量參數。通過監測不同天氣條件下的充放電曲線,掌握SOC(荷電狀態)控製策略。這個過程中,設備配備的磷酸鐵鋰電池組可進行2000次以上的深度循環測試,確保實訓數據的可靠性。

<strong>項目2:並網逆變器參數整定</strong>
利用係統配備的2kW並網逆變器模塊,設置MPPT(最大功率點跟蹤)參數優化實驗。學生通過調整電壓采樣頻率和擾動步長,觀察係統對光照強度突變的響應特性。實訓數據表明,優化後的控製策略可使發電效率提升8%-12%。

<strong>項目3:風光協同控製策略開發</strong>
在混合供電模式下,學生需要編寫PLC控製程序,實現風力與光伏發電的動態配比。例如當風速達到6m/s時自動降低光伏輸出占比,這種多能源協同訓練有效培養了學生的係統集成能力。

<h3>三、教學成效與技能培養</h3> 經過3屆學生的教學實踐驗證,使用該係統的班級在技能競賽中獲獎率提升40%。學生普遍反饋三大收獲:首先是通過CAN總線通信調試,掌握了工業現場常用的Modbus協議;其次是培養了故障診斷思維,如快速定位MPPT控製器失效的典型症狀;最重要的是建立起完整的能源係統概念,能準確計算不同氣候條件下的係統冗餘度。

設備配備的虛擬仿真平台延伸了教學維度,學生可在數字孿生係統中模擬台風、沙塵暴等極端天氣的影響。這種虛實結合的教學模式,使理論課時利用率從65%提升至82%,設備完好率始終保持在98%以上。

<h3>四、產教融合的創新實踐</h3> 本係統在設計階段就吸納了風電運維企業的建議,特別強化了塔架安全監測、防逆流保護等實用功能。例如在偏航機構中集成振動傳感器,可模擬葉片結冰等故障場景。校企合作開發的5個典型工單,涵蓋設備巡檢、功率預測、能效評估等真實工作任務。

在2023年省級教師能力大賽中,我校教學團隊憑借基於該係統的《新能源係統故障診斷》課程設計獲得一等獎。參賽作品創新性地將SCADA監控數據接入校園能源管理平台,實現了實訓設備與真實建築能耗的聯動分析。

<h3>結語</h3> 風光互補發電測量與控製實訓係統不僅是一套教學設備,更是連接課堂與產業的橋梁。其模塊化架構支持持續升級,例如近期新增的氫能儲能接口,為探索"風光氫儲"新型微電網提供了實驗平台。這種緊跟技術發展的特性,使我們的新能源專業建設始終保持著行業前瞻性。期待通過持續的教學創新,培養出更多具備係統思維和實踐能力的複合型技術人才。