目录

  • 1 实验一  太阳能电池实验器实验
    • 1.1 实验目的
    • 1.2 章节测验
    • 1.3 实验原理
    • 1.4 章节测验
    • 1.5 实验仪器
    • 1.6 章节测验
    • 1.7 实验内容
    • 1.8 思考题
    • 1.9 实验材料
  • 2 实验二  光伏逆变器实训系统实验
    • 2.1 实验目的
    • 2.2 章节测验
    • 2.3 实验原理
    • 2.4 章节测验
    • 2.5 实验仪器
    • 2.6 章节测验
    • 2.7 实验内容
    • 2.8 章节测验
    • 2.9 实验材料
  • 3 实验三  光伏发电控制器原理实验箱系统实验
    • 3.1 实验目的及基本原理
    • 3.2 章节测试
    • 3.3 实验仪器
    • 3.4 章节测试
    • 3.5 实验内容
    • 3.6 实验步骤
      • 3.6.1 充电实验
      • 3.6.2 放电试验
    • 3.7 章节测试
    • 3.8 实验整理
    • 3.9 章节测试
  • 4 实验四  太阳能光伏发电系统效率测试实验
    • 4.1 实验目的
    • 4.2 章节测验
    • 4.3 实验原理
    • 4.4 章节测验
    • 4.5 实验仪器
    • 4.6 章节测验
    • 4.7 实验内容
    • 4.8 章节测验
    • 4.9 实验材料
  • 5 实验五  光伏发电系统中旁路二极管和控制器的功能检测
    • 5.1 实验目的
    • 5.2 实验原理
    • 5.3 实验仪器
    • 5.4 实验内容1-旁路二极管对组件伏安特性的影响
    • 5.5 实验内容2-控制器的功能检测和效率测量
    • 5.6 实验结果
    • 5.7 章节测验
  • 6 实验六  太阳能电池的温度特性实验
    • 6.1 实验目的
    • 6.2 实验原理
    • 6.3 实验仪器
    • 6.4 实验内容
    • 6.5 实验资料
  • 7 实验七 太阳能电池光谱灵敏度实验
    • 7.1 实验目的
    • 7.2 实验目的测试题
    • 7.3 实验原理
    • 7.4 实验仪器
    • 7.5 实验仪器测试题
    • 7.6 实验过程
    • 7.7 实验资料
  • 8 实验八  太阳能光伏发电独立电站实验-拆装实验
    • 8.1 实验目的
    • 8.2 实验原理
    • 8.3 测试章节
    • 8.4 实验工具
    • 8.5 光伏电站拆除方案
      • 8.5.1 拆除前准备工作
      • 8.5.2 组件拆除
      • 8.5.3 横梁拆除
      • 8.5.4 斜梁及支架的拆除
      • 8.5.5 基础拆除
    • 8.6 测试章节
    • 8.7 光伏电站组装方案
      • 8.7.1 安装前准备-系统介绍
      • 8.7.2 支架及斜梁安装
      • 8.7.3 横梁安装
      • 8.7.4 组件安装
      • 8.7.5 倾角调整
    • 8.8 测试章节
  • 9 实验九  材料光学性能测试
    • 9.1 实验目的
    • 9.2 实验原理
    • 9.3 实验仪器
    • 9.4 实验步骤
    • 9.5 实验资料
  • 10 实验十  全玻璃真空太阳集热管半球发射比测试实验
    • 10.1 实验目的
    • 10.2 实验仪器
    • 10.3 实验原理
    • 10.4 实验步骤
    • 10.5 视频资料
  • 11 实验十一  太阳能集热材料法向发射比测试实验
    • 11.1 实验目的
    • 11.2 实验仪器
    • 11.3 实验原理
    • 11.4 实验步骤
    • 11.5 视频资料
  • 12 实验十二 太阳辐射监测系统
    • 12.1 实验目的
    • 12.2 实验原理
    • 12.3 实验仪器
    • 12.4 实验步骤
    • 12.5 测试
    • 12.6 实验数据
  • 13 实验十三 太阳能集热器能效测评实验
    • 13.1 实验目的
    • 13.2 实验原理
    • 13.3 实验仪器
    • 13.4 实验步骤
    • 13.5 测试
    • 13.6 实验数据
  • 14 实验十四 便携式太阳能集热器能效测评系统搭建(探究型实验)
    • 14.1 实验目的
    • 14.2 实验原理
    • 14.3 实验仪器
    • 14.4 实验内容
    • 14.5 系统设计
    • 14.6 实验报告
  • 15 实验十五  空气动力学实验
    • 15.1 实验目的
    • 15.2 实验原理
    • 15.3 实验仪器
    • 15.4 实验内容
    • 15.5 实验报告
  • 16 实验十六 燃料电池综合特性实验
    • 16.1 实验目的
    • 16.2 实验原理
    • 16.3 实验仪器
    • 16.4 实验内容
    • 16.5 实验报告
  • 17 实验十七  风力发电实验(1)
    • 17.1 实验目的
    • 17.2 实验原理
    • 17.3 实验仪器
    • 17.4 实验内容
    • 17.5 实验报告
  • 18 风力发电实验(2)
    • 18.1 实验目的
    • 18.2 实验原理
    • 18.3 实验仪器
    • 18.4 实验内容与步骤
      • 18.4.1 水平轴风力发电机在恒定转速下的电压电流特性曲线
      • 18.4.2 水平轴风力发电机在不同风速下的输出功率
      • 18.4.3 垂直轴风力发电机在恒定风速下的电压电流特性曲线
      • 18.4.4 垂直轴风力发电机不同形式的转子与输出功率之间的关系
    • 18.5 实验报告
  • 19 实验十九 风向跟踪风力发电实训实验
    • 19.1 测量当地的风向
    • 19.2 实验目的
    • 19.3 实验原理
    • 19.4 实验原理测验题
    • 19.5 风向跟踪实训装置介绍
    • 19.6 实验过程
    • 19.7 实验报告
  • 20 实验二十 双馈异步风力发电实验
    • 20.1 实验目的
    • 20.2 实验原理及实验仪器介绍
    • 20.3 实验过程
      • 20.3.1 定子较相序实验
      • 20.3.2 转子较相序实验
      • 20.3.3 风力机特性实验
    • 20.4 实验报告
  • 21 创新实验项目1---光伏补光促进植物生长特性实验
    • 21.1 实验背景
    • 21.2 实验器材
    • 21.3 实验目标
    • 21.4 方案设计
      • 21.4.1 实验原理方案
      • 21.4.2 试验系统设计
      • 21.4.3 实验步骤
    • 21.5 实验内容设计
      • 21.5.1 不同补光条件下植物生长的特性研究
      • 21.5.2 不同植物相同补光条件下的定性及定量规律
    • 21.6 实验结论
    • 21.7 创新点
    • 21.8 注意事项
    • 21.9 实验小结
  • 22 创新实验项目2--基于温差发电供能的自控制取暖增强设备
    • 22.1 实验背景
    • 22.2 设计目的
    • 22.3 设计思路
    • 22.4 设计技术要求
    • 22.5 设计实验
  • 23 创新实验项目3--间壁式对流换热自动测量系统
    • 23.1 实验背景
      • 23.1.1 测试系统简介
        • 23.1.1.1 测试系统设计
  • 24 创新实验项目4--不同压力下冷热流体混掺高效设备
    • 24.1 背景
    • 24.2 上传实验想法
  • 25 拓展实验一:太阳能电池组件发电功率比较实验
    • 25.1 实验目的
    • 25.2 章节测试
    • 25.3 实验原理
    • 25.4 实验仪器
    • 25.5 实验内容
    • 25.6 注意事项
    • 25.7 参考材料
  • 26 拓展实验二:光伏发电系统最大功率点追踪实验
    • 26.1 实验目的
    • 26.2 实验原理
    • 26.3 实验仪器
    • 26.4 实验内容
  • 27 拓展实验三:逆变器输出电能质量测试实验
    • 27.1 实验目的
    • 27.2 实验原理
    • 27.3 实验仪器
    • 27.4 实验内容
    • 27.5 注意事项
  • 28 拓展实验四:负载对逆变器输出电能的影响实验
    • 28.1 实验目的
    • 28.2 实验原理
    • 28.3 实验仪器
    • 28.4 实验内容
    • 28.5 注意事项
实验原理

实验原理

太阳辐射是气象观测指标中重要内容,根据国际气象组织WMO标准要求,太阳辐射标准观测分为:(总辐射、散射辐射、直接辐射、反射辐射、净全辐射),太阳光谱辐射观测分为:(紫外光、可见光,近红外光,远红外光)对此项内容的记录分析将对人类研究太阳能、气象、环境海洋、农业生态、建筑材料等起到重大作用,广泛应用于农业气象、植物生理研究、太阳能利用、海洋考察、建筑材料老化及大气污染等科学研究。

太阳辐射表是用来测量太阳辐射能量的感应元件。与计算机及各种日射记录仪配接使用,能精确地测量出太阳总辐射能量,并及时记录太阳辐射瞬时值及累计值。太阳辐射表的感应元件采用了绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率的黑色涂层,感应元件的热接点在感应面上,而冷接点位于仪器的机体内,以便直接取环境温度。为防止热接点单方向通过玻璃罩与环境进行热交换即影响测量精度,太阳总辐射表采用了两层玻璃罩的结构。同时,为了避免太阳辐射对冷接点的影响,又加了一个白色防辐射盘用来反射阳光的热辐射。当有光照时,冷热结点产生温差电动势,将光信号转换为电信号输出,在线性误差范围内,输出信号与太阳辐照度成正比。再则为了减小环境温度对辐射仪器输出的影响,在仪器内附加了温度补偿装置——热敏电阻,通过调整热敏电阻的温度系数来实现对辐射表输出电势的自动补偿。

太阳能辐射的测量需要建立观测站址;地表的太阳辐射具有极高的时空变率,用于观测的地点应足够接近开展太阳能利用的地方,以保证测量数据的准确性;观测站四周须无任何障碍物,至少任何障碍物的影子不能投在仪器感应面的地方;不应靠近浅色墙面或其他易于反射阳光到其上的物体。太阳辐射表应牢固安装在专用台柱上,台柱采用金属架构,上部固定一块比辐射表底座稍大的金属板。台柱离地面高度应大于1.5m,下部用水泥和螺栓紧固,地表不应出现下陷或变形,即使台面受到严重冲击振动,需要仪器保持水平状态。