MY-PV60碳中和小屋光热-光伏-储能耦合实验系统
碳中和小屋光热-光伏-储能耦合实验系统概述
随着“双碳”战略的深入推进,建筑领域作为能源消耗与碳排放的主要来源之一,其低碳化转型已成为实现碳中和目标的关键路径。建筑可再生能源利用与储能技术是建筑节能减碳的核心支撑,如何将太阳能光伏发电、太阳能光热利用与相变储能技术有机结合,实现建筑用能系统的零碳化运行,已成为新能源与建筑节能领域的重要研究方向。

本系统面向“碳中和小屋”场景,专为《储能创客A》课程实验教学打造,模拟零碳小屋太阳能光伏发电、太阳能光热集热、相变储热、建筑冷热负荷的完整能源链路-。系统集成光伏发电单元、太阳能光热单元、相变储热单元、建筑模拟负荷单元、多路数据采集系统及能量管理软件六大模块,以模块化台式柜体为载体,AC220V供电,覆盖“光-电-热-储-用”全能量转换与利用链条。
系统旨在服务本科生课程实验、大学生创新创业项目及毕业设计,可用于碳中和小屋能源方案验证、光热-光伏协同输出特性测试、相变储能充放热特性研究、建筑冷热负荷模拟与能源利用效率测算等教学与科研场景,兼具教学实训与基础科研双重功能-。各单元采用独立模块化设计,既可独立运行开展单项原理实验,也可联动组成完整的小屋能源系统进行综合实验,实验条件可控、数据可复现,帮助学生建立建筑零碳能源供给系统的整体认知,掌握光伏发电、光热利用、相变储能、负荷模拟与能量调度等核心技能。
二、项目简介
本项目为“碳中和小屋光热-光伏-储能耦合实验系统”教学设备建设项目,以模拟零碳小屋的完整能源链路为核心目标,系统由以下七大功能模块组成:
(一)光伏发电单元:采用高精度太阳能电池模拟器,额定功率800W,可精准模拟不同光照强度下的光伏阵列输出特性,替代室外光伏阵列开展实验,不受天气与季节制约,为系统提供可控的直流电力输入。
(二)太阳能光热单元:采用平板型太阳能集热器,采光面积2m²,吸收率≥95%,配套水循环管路与太阳模拟光源,可模拟不同辐照条件下的光热转换过程,将太阳能转化为热能。
(三)相变储热单元:采用复合相变材料储热模块,温度控制范围25-85℃,具备主动储热与被动储热双模式,实现热能的存储与释放,是系统“光-热-储”链路的核心环节。
(四)建筑模拟负荷单元:模拟碳中和小屋的采暖负荷、热水负荷、照明负荷等多类冷热用电负载,通过可调电阻负载、电加热负载与模拟灯具组合,再现建筑典型用能场景。
(五)数据采集系统:集成温度传感器、流量传感器、电压电流传感器、辐照度传感器等多类型传感设备,实现多路物理量同步采集,采样频率可配置,支持实时监测与历史数据记录。
(六)能量管理软件:基于工业组态平台开发,实时监测系统能量流,自动计算光电转换效率与光热转换效率,支持数据导出与分析报表生成,具备远程监控功能。
(七)安全保护与结构:系统具备过载保护、超温保护、漏电保护等多重安全机制,采用模块化台式柜体设计,AC220V供电,布局紧凑、部署灵活。
系统各单元参数对标工业真机,控制逻辑贴合工程实际,既支持单部件结构认知、原理验证、性能测试等基础实训,也可开展系统集成、能量调度、故障排查等综合实训,是构建碳中和小屋能源系统教学与科研平台的核心载体。
三、各单元部件作用及详细技术参数
3.1 光伏发电单元
3.1.1 单元功能
光伏发电单元是碳中和小屋能源系统的核心电力输入模块,负责将太阳能转化为直流电能,为系统各负载及储能单元供电。本单元采用高精度太阳能电池模拟器,可精准复现真实光伏组件在不同光照强度和温度条件下的I-V/P-V输出特性。
采用模拟器替代真实光伏阵列开展实验,可有效解决室外光伏发电受昼夜、天气、季节等自然条件制约、实验条件不可控、数据不可复现的教学痛点。通过调节模拟器的输出参数,可在实验室内稳定复现晴天、多云、阴天、阴影遮挡等多种工况下的光伏输出特性,为光伏发电原理验证、MPPT算法测试、系统能量调度实验提供稳定、可控、可重复的光伏电源。
3.1.2 详细技术参数
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参数项 |
技术指标 |
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额定输出功率 |
800W(0℃~40℃环境) |
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输出电压范围 |
0~150V DC |
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输出电流范围 |
0~10A |
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电压设定精度 |
±(0.01%读数+10mV)(25±5℃) |
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电流设定精度 |
±(0.1%读数+10mA)(25±5℃) |
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电压纹波噪声 |
≤50mVpp |
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电流纹波噪声 |
≤15mArms |
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动态响应恢复时间 |
≤5ms |
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空载上升时间 |
≤300ms |
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满载上升时间 |
≤1s |
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显示方式 |
5位数字电压、电流独立显示 |
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通讯接口 |
标配RS232、RS485,支持SCPI指令集、MODBUS-RTU协议 |
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数据存储 |
内置300组数据存储调用功能 |
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保护功能 |
过载保护、极性接反保护、过压保护、过流保护、过温保护 |
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供电电源 |
AC 176V~264V(满载),47Hz~63Hz |
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工作环境温度 |
0~40℃ |
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相对湿度 |
≤80% |
3.1.3 功能特点
本单元支持输出I-V曲线、P-V曲线的实时显示与绘制,可模拟不同光照强度(100-1200W/m²)、不同温度(-10~50℃)条件下的光伏输出特性;内置300组数据存储调用功能,可快速调用预设的不同工况特性曲线;标配RS232/RS485通讯接口,支持与上位机数据采集系统无缝对接。
3.2 太阳能光热单元
3.2.1 单元功能
太阳能光热单元是碳中和小屋能源系统的热能输入模块,负责将太阳能转化为热能,为建筑供暖与生活热水提供热源。本单元采用平板型太阳能集热器,配套水循环管路与可控辐照热源,可在实验室内模拟不同太阳辐照条件下的光热转换过程。
光热单元与光伏单元共同构成碳中和小屋的“光-电”与“光-热”双路太阳能利用通道,是开展光热-光伏协同输出特性实验、光热转换效率测试、集热器性能对比等教学实验的核心设备。
3.2.2 详细技术参数
(一)平板型太阳能集热器
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参数项 |
技术指标 |
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集热器类型 |
平板型太阳能集热器 |
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轮廓面积/采光面积 |
2m² |
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外形尺寸 |
约2000×1000×80mm- |
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吸收率 |
≥95% |
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发射率 |
≤6%- |
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板芯材质 |
全铜板芯,选择性吸收涂层- |
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盖板材质 |
高透光率钢化玻璃 |
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保温层 |
玻璃纤维保温棉 |
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最大工作压力 |
≥0.6MPa- |
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瞬时热效率 |
≥70%(标准工况) |
(二)水循环管路系统
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参数项 |
技术指标 |
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循环泵功率 |
≤300W |
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循环泵供电 |
AC220V |
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管路材质 |
PEX保温管 |
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阀门配置 |
球阀、排气阀、排污阀 |
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保温措施 |
橡塑保温管套 |
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工作介质 |
水或防冻液(依环境温度选用) |
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流量调节 |
手动阀调节,可配合变频控制 |
(三)可控辐照热源(选配)
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参数项 |
技术指标 |
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光源类型 |
卤素灯阵列/红外辐射灯 |
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辐照面积 |
≥2m²(匹配集热器面积) |
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辐照强度范围 |
400~1200W/m²(可调) |
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控制方式 |
无级调光 |
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灯管寿命 |
≥5000h |
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供电电源 |
AC380V/AC220V |
3.2.3 功能特点
本单元可开展集热器稳态与动态性能测试、不同辐照强度与流量条件下的集热效率对比实验、集热器时间常数与热损失系数测定等实验项目。水循环管路采用透明或半透明管段设计,便于学生观察水流状态与气泡排除过程。
3.3 相变储热单元
3.3.1 单元功能
相变储热单元是碳中和小屋能源系统的热能存储与调度核心模块,负责将光热单元收集的多余热能储存起来,在建筑需要热量时释放,解决太阳能供给与建筑热需求在时间上的不匹配问题。
相变储能是一种以相变储能材料为基础的储能技术,主要以储热为主,具有温度恒定和储能密度大的优点,尤其适用于热量供给不连续或供给与需求不协调的工况。本单元采用复合相变材料,温度控制范围25-85℃,具备主动储热和被动储热两种控制模式。通过本单元的实验教学,学生可深入理解相变储热的工作原理、储放热特性、固液相变界面演变等关键过程。
3.3.2 详细技术参数
(一)相变储热模块
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参数项 |
技术指标 |
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相变材料类型 |
石蜡 |
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相变温度范围 |
25~85℃- |
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工作温度范围 |
25~85℃(精确控温) |
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有效储热量 |
≥2.0kWh(@ΔT=40℃) |
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储热密度 |
≥150kJ/kg |
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储能水箱 |
PP材料400*400MM*400MM,可视化视窗直径300MM |
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保温层 |
聚氨酯发泡/气凝胶复合保温,厚度≥30mm |
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加热方式 |
电加热(PID精确控温)+ 热介质循环储热 |
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冷却方式 |
水冷循环/自然冷却- |
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温度控制精度 |
±0.5℃ |
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热响应时间 |
≤10min(额定工况) |
(二)智能控制系统
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参数项 |
技术指标 |
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控制模式 |
主动储热模式、被动储热模式 |
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温度控制 |
PID精确控温 |
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人机界面 |
LCD/LED显示屏,可显示系统工作状态、相变体各点温度、相变体所处相态 |
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通讯接口 |
RS485,支持远程控制与数据通信 |
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控制切换 |
主动/被动式控制模式可一键切换 |
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安全保护 |
过温保护、电能过载保护、漏电保护 |
3.3.3 功能特点
本单元支持相变材料恒温加热/放热特性曲线测试、换热器性能测试、相变材料自由放热特性测试、恒功率相变材料加热特性测试、相变储热及储放热策略研究等多种实验项目。储热体支持电能储热(电加热)和热介质循环储热两种方式,支持热能储存与热能释放同时进行。可选配透明视窗设计,便于学生观察相变材料的固液相变过程。
3.4 建筑模拟负荷单元
3.4.1 单元功能
建筑模拟负荷单元是碳中和小屋能源系统的用能终端模块,负责模拟碳中和小屋的采暖、热水、照明等多类冷热用电负荷。通过可调电阻负载、电加热负载与模拟灯具的组合,再现建筑典型用能场景,为系统能量调度与供需平衡实验提供真实的负荷边界条件。
3.4.2 详细技术参数
(一)热泵储能
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参数项 |
技术指标 |
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负荷类型 |
空气源热泵空调 主机 1P 变频 制冷量1500W 制热量1500W |
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热水箱 |
30L |
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冷水箱 |
30L |
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风机盘管 |
2个独立供热和供冷 |
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水泵 |
2个100W |
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控制方式 |
手动调节/程序控制 |
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模拟对象 |
小屋采暖末端(散热器/地暖) |
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热响应时间 |
≤30s |
(三)照明模拟负荷
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参数项 |
技术指标 |
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负荷类型 |
LED灯具阵列 |
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额定功率 |
0~100W(连续可调) |
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色温 |
3000~6500K可调 |
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调光方式 |
PWM调光 |
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模拟对象 |
小屋室内照明 |
(四)综合用电负荷
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参数项 |
技术指标 |
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总功率范围 |
0~1.5kW(组合可调) |
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负载类型 |
阻性/感性/阻感混合- |
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控制方式 |
独立开关+程序时序控制 |
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时序控制 |
支持24h负荷曲线编程 |
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通讯接口 |
RS485,支持上位机远程控制 |
3.4.3 功能特点
本单元支持多类型负荷的独立控制与组合运行,可通过编程设定24小时逐时负荷曲线,模拟碳中和小屋在不同季节、不同时段的典型用能模式;各负荷模块功率连续可调,便于开展不同负荷水平下的系统响应实验;负荷状态实时上传至能量管理软件,支持能量流向的实时监测与记录。
3.5 数据采集系统
3.5.1 单元功能
数据采集系统是整个实验平台的“神经末梢”,负责实时采集光伏发电、光热集热、相变储热、建筑负荷等各环节的物理量数据,为能量流监测、效率计算与系统分析提供基础数据支撑。系统集成温度、流量、电压电流、辐照度等多类型传感器,实现多路物理量的同步采集。
3.5.2 详细技术参数
(一)温度采集通道
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参数项 |
技术指标 |
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通道数 |
≥8路- |
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传感器类型 |
Pt100铂电阻(A级) |
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测量范围 |
-20~150℃- |
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测量精度 |
±0.1℃- |
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分辨率 |
0.01℃ |
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安装方式 |
贴片式/浸入式/插入式 |
(二)流量采集通道
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参数项 |
技术指标 |
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通道数 |
≥2路 |
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传感器类型 |
涡轮流量计/超声波流量计 |
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测量范围 |
0~50L/min |
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测量精度 |
±1%读数 |
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输出信号 |
4~20mA/脉冲 |
(三)电压电流采集通道
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参数项 |
技术指标 |
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电压采集通道 |
≥4路 |
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电压测量范围 |
0~250V DC/AC |
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电流采集通道 |
≥4路 |
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电流测量范围 |
0~20A DC/AC |
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测量精度 |
0.5级 |
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采样频率 |
≥1kHz(可配置) |
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A/D转换 |
32Bit |
(四)辐照度采集通道
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参数项 |
技术指标 |
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通道数 |
1~2路- |
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传感器类型 |
硅光电池辐照度传感器 |
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测量范围 |
0~2000W/m²- |
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测量精度 |
<5%- |
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显示分辨率 |
1W/m² |
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光谱范围 |
300~3000nm |
(五)数据采集主机
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参数项 |
技术指标 |
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模拟输入通道 |
≥16路 |
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模拟输入范围 |
±5000mV |
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模拟输入精度 |
±(读数×0.1%+偏移量) |
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测量分辨率 |
0.48μV |
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输入采集通道 |
电压、电流 |
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脉冲通道 |
≥6路 |
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通讯协议 |
Modbus RTU、RS232/485 |
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数据存储 |
本地存储+云端备份(可选) |
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采样频率 |
1~1000Hz可配置 |
3.5.3 功能特点
本系统支持多通道同步采集,各通道采样频率独立可配置;具备数据实时显示、趋势曲线绘制、历史数据查询与导出功能;支持Excel/CSV格式数据导出,便于学生进行数据处理与效率计算;各传感器采用标准工业接口,便于扩展与更换。
3.6 能量管理软件
3.6.1 单元功能
能量管理软件是整个实验平台的“大脑”,负责系统运行状态的实时监控、能量流的可视化展示、光电/光热转换效率的自动计算以及实验数据的存储与分析。软件以工业组态平台为基础开发,界面直观、操作简便,适合本科教学实验场景。
3.6.2 详细功能参数
(一)实时监控功能
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功能项 |
详细说明 |
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系统总览 |
以能量流向图形式展示光伏发电、光热集热、相变储能、负荷用能的完整链路 |
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光伏监控 |
实时显示光伏输出电压、电流、功率,绘制I-V/P-V曲线 |
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光热监控 |
实时显示集热器进出口温度、流量、集热功率、累计集热量 |
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储热监控 |
实时显示相变储热模块各测点温度、储热量、充放热功率、相变状态 |
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负荷监控 |
实时显示各负荷功率、累计用电量 |
(二)效率计算功能
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功能项 |
详细说明 |
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光电转换效率 |
光伏发电量/入射太阳辐照能量 ×100%,自动计算与显示 |
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光热转换效率 |
集热器得热量/入射太阳辐照能量 ×100%,自动计算与显示 |
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储热效率 |
储热模块释放热量/储存热量 ×100%,自动计算与显示 |
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综合能源效率 |
系统有用输出/总太阳能输入 ×100% |
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报表生成 |
自动生成实验数据报表,包含效率曲线与统计图表 |
(三)数据管理功能
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功能项 |
详细说明 |
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数据记录 |
自动记录各通道实时数据,采样间隔可设置(1s~3600s) |
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数据查询 |
按时间范围、数据类型查询历史数据 |
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数据导出 |
支持Excel/CSV格式导出,便于学生进行数据处理与分析- |
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曲线绘制 |
支持多参数叠加曲线绘制与对比分析 |
(四)系统配置功能
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功能项 |
详细说明 |
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参数设置 |
传感器量程、报警阈值、采样频率等参数可配置 |
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用户管理 |
支持多用户账户与权限管理- |
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通讯配置 |
支持RS485/Modbus/以太网等多种通讯协议配置 |
3.6.3 技术架构
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参数项 |
技术指标 |
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开发平台 |
工业组态软件(如MCGS/组态王) |
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运行环境 |
Windows 10/11 专业版 |
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数据库 |
SQLite/MySQL |
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通讯协议 |
Modbus RTU/TCP、OPC-UA |
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显示终端 |
23.8英寸触摸一体机/55英寸大屏(可选) |
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远程访问 |
支持Web端数据查看(可选) |
3.7 系统结构与安全保护
3.7.1 结构设计
系统采用模块化台式柜体设计,各功能单元独立成柜,布局紧凑、部署灵活:
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参数项 |
技术指标 |
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柜体形式 |
模块化台式/落地式柜体 |
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柜体材质 |
冷轧钢板,表面静电喷塑 |
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柜体尺寸 |
单柜约600×600×1200mm(可定制) |
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模块数量 |
4~6个独立功能柜 |
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供电方式 |
AC220V/50Hz,总功率≤3kW |
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散热方式 |
自然对流+强制风冷 |
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移动方式 |
带脚轮,可锁定 |
3.7.2 安全保护
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保护类型 |
技术指标 |
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过载保护 |
各回路配备断路器/熔断器 |
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超温保护 |
相变储热模块独立温控器+硬件超温保护 |
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漏电保护 |
总配电箱配备漏电保护器 |
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过压保护 |
光伏模拟器内置过压保护 |
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过流保护 |
各负载回路配备过流保护 |
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接地保护 |
系统整体可靠接地 |
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紧急停机 |
配备急停按钮,一键切断所有电源 |
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电气隔离 |
强弱电分离布线,信号线屏蔽处理 |
3.8 55 英寸大屏显示终端
(1)屏幕规格:55 英寸高清工业显示大屏
(2)硬件配置:Intel Core i5-4650 处理器,预装 Windows 10 操作系统
(3)显示功能:系统所有运行数据以物联网形式投放在大屏上,支持分屏展示系统总览、风光发电参数、储能状态、制氢工况、热泵运行数据、能量流向示意图
(4)展示效果:画面清晰可视距离远,适配实训室集体教学观摩场景
(5)连接方式:通过以太网对接 PLC 与组态系统,运行数据实时同步更新
四、可开展的实验项目
本系统可支撑从基础认知到综合创新的多层次实验教学,具体实验项目设置如下:
实验一:光伏阵列输出特性模拟与测试实验
实验目的:掌握太阳能电池模拟器的基本原理与操作方法,理解光伏阵列在不同光照、温度条件下的I-V/P-V输出特性。
主要内容:通过太阳能电池模拟器设定不同光照强度(200~1200W/m²)和温度参数,绘制光伏组件的I-V曲线和P-V曲线,观测最大功率点(MPP)的变化规律;对比不同工况下的输出特性差异,理解光照、温度对光伏输出的影响机制。
实验二:平板型太阳能集热器性能测试实验
实验目的:掌握平板型太阳能集热器的工作原理与性能测试方法,理解光热转换的基本规律。
主要内容:在不同辐照强度、不同入口水温、不同流量条件下运行集热器,测量进出口温度、流量与得热量,计算集热效率;绘制集热效率曲线(η vs. (T_in-T_a)/G);分析辐照强度、流量对集热效率的影响规律。
实验三:相变储热材料充放热特性实验
实验目的:掌握相变储热的基本原理与储放热特性测试方法,理解相变潜热储存与显热储存的区别。
主要内容:在恒定加热功率下对相变储热模块进行充热,记录各测点温度随时间的变化,绘制充热温度曲线;观察相变材料固液相变过程,识别显热储热区与潜热储热区;在自然冷却和强制冷却两种条件下进行放热实验,对比放热速率与放热量;计算相变材料的有效储热密度与储热效率。
实验四:光伏-光热协同输出特性实验
实验目的:理解太阳能光伏发电与光热利用的协同工作机理,掌握光-电与光-热双路能源输出的测试方法。
主要内容:在相同辐照条件下同时运行光伏单元与光热单元,分别测量光电转换效率与光热转换效率;分析光伏板工作温度对发电效率的影响(可结合光热单元的冷却效果进行对比);探讨光伏-光热一体化(PVT)的协同增效潜力。
实验五:建筑冷热负荷模拟与用能特性实验
实验目的:掌握建筑冷热负荷的模拟方法,理解碳中和小屋的典型用能模式。
主要内容:通过建筑模拟负荷单元设定不同季节、不同时段的负荷曲线(采暖、热水、照明),记录系统供电与供热需求;分析建筑负荷的日变化规律与季节性差异;计算不同负荷组合下的总用能量与负荷率。
实验六:相变储热与建筑热负荷供需匹配实验
实验目的:理解相变储热在解决太阳能供热与建筑热负荷时间不匹配问题中的作用。
主要内容:设定典型日太阳辐照曲线与建筑热负荷曲线,运行光热单元与相变储热单元;观测储热模块在日间充热、夜间放热的完整循环过程;分析储热系统对建筑热负荷的保障能力与时间平移效果;计算储热系统的日有用得热量与热利用效率。
实验七:碳中和小屋能源系统综合效率测算实验
实验目的:掌握建筑零碳能源系统综合能源利用效率的测算方法。
主要内容:在完整工作日工况下运行系统各单元,记录光伏发电量、光热集热量、储热充放热量、负荷用电量与用热量;计算光电转换效率、光热转换效率、储热效率与系统综合能源效率;分析各环节的能量损失分布与效率瓶颈。
实验八:建筑侧能量调度策略实验
实验目的:理解建筑零碳能源供给系统的能量调度逻辑与控制策略。
主要内容:设定不同调度策略(光伏优先、储热优先、负荷跟随等),观测系统在各策略下的运行状态与能量流向;对比不同策略下的能源利用效率与负荷满足率;分析最优调度策略的适用条件。
实验九:不同储能介质储热性能对比实验
实验目的:掌握不同储热介质(相变储热 vs. 水储热)的性能差异与适用场景。
主要内容:在相同输入条件下,分别运行相变储热模块与等量水储热模块(可增设对比水箱);对比两者的储热量、储热密度、充放热速率与热损失;分析相变储热在温度恒定与储能密度方面的优势。
实验十:碳中和小屋能源方案设计与验证实验
实验目的:培养学生综合运用所学知识进行碳中和小屋能源方案设计的能力。
主要内容:给定碳中和小屋的建筑参数与用能需求,学生自主设计光伏容量、光热面积、储热容量等关键参数;在实验平台上搭建并运行设计方案,验证其可行性;分析设计方案的能源自给率、经济性与碳减排效果;撰写完整的能源方案设计报告。
友情提示:
1、设备验收:各采购单位收货时请检查碳中和小屋光热-光伏-储能耦合实验系统的货品外观,核实碳中和小屋光热-光伏-储能耦合实验系统的数量及配件,拒收处于受损状态的设备;
2、设备质保:茂育将为各采购单位提供碳中和小屋光热-光伏-储能耦合实验系统使用说明书和质保期,在质保范围内提供对碳中和小屋光热-光伏-储能耦合实验系统的提供免费维修;
3、咨询电话:如各采购单位对碳中和小屋光热-光伏-储能耦合实验系统有任何疑问,请致电:021-56311657 ,我们将由专业技术人员为您提供有关碳中和小屋光热-光伏-储能耦合实验系统的技术咨询;