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
实验步骤

实验内容与步骤

2. 材料反射率的测试

以材料对分光300表的反射率为例,操作步骤如下:

(1) 标准反射值的测定:将反射装置与记录仪接好,把分光300表放在测量装置下,将辐射表与记录仪连接,将微机软件打开,打开“实时监测”界面,再点击“辐射1 (300)”再点击“被测”,再点击“测试”,提示“测试成功”后,记录分光300被测一栏下的反射值,之后将标准样板拿下来。(注意,这里我们要学习如何计算反射率,因此我们需要选择被测并记录标准样板的反射光功率值。)

(2) 被测反射值的测定:将被测材料固定到反射装置的测试窗口上,打开“实时监测”界面,将被测材料的材质填入(此处可以任意填写),选择“反射/吸收率”和“被测”,点击“测试”,提示“测试成功”后,记录光功率数值。

(3) 反射率的计算:完成上述测量后,利用如下公式:

被测反射率=(被测反射值/标准反射值)´标准反射率

本次实验中使用的标准样板在各个波长下的标准反射率均为17.8%

同时用下式计算吸收

被测吸收=1-测反射率

3. 材料透射率的测试

测量材料的透射率方法与反射率基本相同,只不过透射率的测量不需要标准样板,我们假定空气的透射率是100%,因此可以把不放置被测样品时测得的光功率定义为标准透射值。将透射装置与记录仪接好,将装置下端螺丝旋下使套口与灯罩分离,确保套口中空圆洞中没有样品,仿照反射值的测量方法来测量标准透射值。之后将被测材料平放在套口中空圆洞处,将灯罩装回套口上(可以不用旋上螺丝,但应设法将螺孔完全遮挡),将装置竖直放置在辐射表上,就可以仿照反射率的方法测量被测透射值。

反射率由如下公式计算:

被测透射率=(被测透射值/标准透射值)´标准透射率

此处标准透射率为100%(空气)。

注意实验完毕后将被测材料取出并将螺丝旋上。

4. 紫外光测试

紫外光的光谱为300表与400表值之差,将测试材料用300表和400表分别测试一遍,计算被测材料对紫外光的反射率和吸收率。用同样的方法测试被测材料对紫外光的透射率。

5. 可见光测试

可见光的光谱为400表与700表值之差,将测试材料用400表和700表分别测试一遍,测试被测材料对可见光的反射率和吸收率。用同样方法测试被测材料对可见光的透射率。

6. 真空管材料的测试

测量真空管材料的反射率与测量平面材料方法相同,只是需要将真空管托架固定到测试装置上,再将真空管放到托架上就可以进行测试。

利用一块真空管碎片测量真空管的透射率。

利用上述测量结果来计算真空管的光热转换效率。