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风光互补路灯实验,风光互补发电系统,智能型路灯

风光互补型智能路灯系统可将风能与太阳能合理的结合互补,风光互补型路灯是利用太阳能组件的光生伏特效应,将光能转换为电能,以及风力发电将风能转化为电能,并储存在蓄电池中供负载使用,它是集太阳能光伏技术、风能发电技术、蓄电池技术、照明光源技术于一体的新兴技术。
风光互补发电系统在资源上弥补了风电和光电独立系统在资源上的缺陷,风电和光电系统在蓄电池组和逆变环节是可以通用的,所以风光互补发电系统的造价可以降低,系统成本趋于合理。
风光互补发电系统可以根据用户的用电负荷情况和资源条件进行系统容量的合理配置,即可保证系统供电的可靠性,又可降低发电系统的造价。无论是怎样的环境和怎样的用电要求,风光互补发电系统都可作出最优化的系统设计方案来满足用户的要求。应该说,风光互补发电系统是最合理的独立电源系统。
系统根据要求需要设计感受外界光照强度的反馈电路和路灯故障反馈电路,感受外界光照强度一般采用光敏电阻或光敏二极管,通过单片机来对路灯的开与关的设置,以及电能的蓄电补充采用光敏二极管感受外届光照变化,无光照时,有很小的饱和反向漏电流,二极管截止;光照时反向电流增大,形成光电流。采用光敏电阻对光源的感应改变自身电阻,由电压比较器提取之间电压,考虑到电阻变化的灵敏度,采用两个光敏电阻串联的方式,通过改变与光敏电阻串联的电位器的值可以调节光敏电阻的感光范围。

风光互补路灯实验Ÿ

上海求育QY-T12风光互补路灯实验系统可以演示光伏摸块单元组成原理,太阳能光电池能量转换组合原理。
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。在不同季节太阳运轨变换下对光伏能量转换的影响实验。在不同季节环境温度变换下对光伏能量转换的影响实验。
演示实验
实验1、太阳能控制器欠压保护实验。
实验2、太阳能控制器充电过压保护实验。
实验3、太阳能控制器充电温度补偿实验。
实验4、模拟的太阳能路灯系统实验(手动开+手动关、光控开+光控关、光控开+时控关)

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