1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Tìm hiểu plc logo simenes và ứng dụng thiết kế bộ chuyển nguồn tự động ats đồ án tốt nghiệp khoa công nghệ điện

70 40 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ ĐIỆN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MƠ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI TRẦN TRUNG TÍN NGUYỄN NGỌC TUẤN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018 PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên/ nhóm sinh viên đƣợc giao đề tài Trần Trung Tín 14043091 Nguyễn Ngọc Tuấn 14038481 Tên đề tài THIẾT KẾ MƠ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI Nội dung: Tìm hiểu nguyên lí hoạt động Hệ thống điện lƣợng mặt trời từ thiết kế mơ hình lƣợng mặt trời Kết Trình bày tóm tắt kết đạt đƣợc Giảng viên hƣớng dẫn Tp HCM, ngày tháng Sinh viên I năm 20 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN II MỤC LỤC PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP I NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN II DANH SÁCH CÁC HÌNH VI DANH SÁCH CÁC BẢNG VIII CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI 1.1 Mặt Trời – Nguồn lƣợng vô tận 1.1.1 Cấu tạo Mặt Trời 1.1.2 Nguồn lƣợng vô tận 1.1.3 Năng lƣợng xạ Mặt Trời 1.1.4 Qu trình ph t triển triển kh i ứng d ng lƣợng xạ Mặt Trời 1.2 Tình hình ứng d ng lƣợng Mặt Trời 1.2.1 Trên giới 1.2.2 Tại Việt Nam 1.2.3 Sơ đồ hệ thống lƣợng điện mặt trời 1.2.4 C c loại hệ thống lƣợng mặt trời CHƢƠNG 2: CẤU TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI 10 Tìm hiểu c c dạng hệ thống điện lƣợng Mặt Trời 10 2.1.1 Hệ thống điện Mặt Trời độc lập (Off-grid) 10 2.1.2 Hệ thống điện Mặt Trời hò lƣới (On-grid Grid-tied) 11 2.2 Chi tiết c c thiết bị cần thiết hệ thống lƣợng mặt trời 15 2.2.1 Tấm pin Panel mặt trời (solar cells panel) 15 2.2.2 Bộ điều khiển sạc (solar charge controller) 16 III 2.2.3 B ttery (Ăc quy) 17 2.2.4 Bộ kích điện (inverter) 18 2.2.5 Bộ hò lƣới 19 2.2.6 Khung gi , dây c p phu kiện lăp đặt 20 CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ MƠ HÌNH ĐIỆN NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI 21 3.1 Giới thiệu tổng qu n mơ hình hệ thống điện lƣợng mặt trời 21 3.2 D nh s ch thiết bị 23 3.3 Cấu tạo chức thiết bị 25 3.3.1 Đồng hồ đo AC 20A 25 3.3.2 Đồng hồ đo DC-20A 27 3.3.3 MCB ABB SH201-C20 30 3.3.4 Fuse RT18-32/1P 31 3.3.5 Inverter 32 3.3.6 Bộ điều khiển sạc (Intelligent solar charge controller 12V – 20A) 33 3.3.7 Dimmer 34 3.3.8 Ác quy: 36 3.3.9 Domino M6/8.ST1 37 3.3.10 Đèn b o AC 220V 38 3.3.11 Đèn b o DC 12V 38 3.3.12 Ổ cắm điện thông thƣờng 39 3.3.13 Pin mặt trời 39 3.3.14 Tải DC, AC 40 3.4 Nguyên lí hoạt động 41 3.5 Tính to n cho hệ thống điện lƣợng mặt trời 42 IV 3.5.1 Tính tổng lƣợng tiêu th điện tất c c thiết bị mà hệ thống pin mặt trời phải cung cấp 42 3.5.2 Tính to n dung lƣợng Inverter 42 3.5.3 Chọn điều khiển sạc (Sol r ch rge controller) 43 3.5.4 Tính tổng dung lƣợng ắc quy 43 3.5.5 Tính to n cơng suất pin mặt trời cần sử d ng 44 3.5.6 Lựa chọn dây dẫn, cầu chì, CB, hộp nối 46 3.5.7 Bài tập p d ng 47 CHƢƠNG 4: THỰC HÀNH MƠ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI 54 4.1 D ng c thực hành 54 4.2 Nội dung thực hành 55 4.3 Kết thực hành 55 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Đề xuất ph t triển mô hình 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 LỜI CẢM ƠN 60 V DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1.1 Cấu tạo mặt trời Hình 1.2 Ví d minh họa Hình 1.3 Hệ thống CSP Hình 1.4 Nhà m y nhiệt điện Mặt Trời lớn giới Ivanpah (Mỹ) Hình 1.5 Hình ảnh minh họa Hình 1.6 Sơ đồ hệ thống điện mặt trời Hình 1.7 Hệ thống điện mặt trời độc lập Hình 1.8 Hệ thống điện mặt trời hị lƣới Hình 2.1 Hệ thống điện mặt trời độc lập 10 Hình 2.2 Hệ thống điện mặt trời hị lƣới 11 Hình 2.3 Hệ thống điện mặt trời hị lƣới có dự trữ 12 Hình 2.4 Hệ thống điện mặt trời hị lƣới không dự trữ 13 Hình 2.5 Hệ thống hị lƣới khơng lƣu trữ 14 Hình 2.6 Pin mặt trời 15 Hình 2.7 Bộ điều khiển sạc 16 Hình 2.8 Ac quy 17 Hình 2.9 Inverter 18 Hình 2.10 Bộ hị lƣới 19 Hình 2.11 hệ thống gi đỡ pin lƣơng măt trời 20 Hình 3.1 Sơ đồ nguyên lí hệ thống điện mặt trời 21 Hình 3.2 mơ hình tủ thật 22 Hình 3.3 Đồng hồ đo AC 20A 25 Hinh 3.4 Đồng hồ đo DC 20A 27 VI Hình 3.5 MCB ABB SH201-C20 30 Hình 3.6 Fuse RT18-32/1P 31 Hình 3.7 Inverter 32 Hình 3.8 Bộ điều khiển sạc 33 Hình 3.9 Dimmer DC 90W 34 Hình 3.10 Dimmer AC 2000W 35 Hình 3.11 Cấu tạo acquy 36 Hình 3.12 Cấu tạo acquy 37 Hình 3.13 Domino M6/8.ST1 37 Hình 3.14: đèn b o AC 220V 38 Hình 3.15: ổ cắm điện 39 VII DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1.1 Thị trƣờng PV giới Bảng 1.2 Bức xạ lƣợng mặt trời củ c c vùng Việt Nam Bảng 3.1 D nh s ch c c thiết bị 23 Bảng 3.2 MCB ABB SH201-C20 30 Bảng 3.3 thông số kĩ thuật inverter 32 Bảng 3.4 Đèn b o DC 38 Bảng 3.5 thông số pin mặt trời 39 Bảng 3.6 Tải DC, AC 40 Bảng 3.7 Chọn điện p hệ thống theo công suất tả 43 Bảng 3.8 Số liệu cƣờng xạ mặt trời Việt Nam theo thống kê HCM CityWeb 45 Bảng 3.9 Bảng số liệu tính to n tập p d ng 47 Bảng 3.10 Tính tổng lƣợng điện tiêu th cho tải 47 Bảng 3.11 Tính to n dung lƣợng cho Inverter 47 Bảng 3.12 Tính to n lựa chọn điều khiển sạc 48 Bảng 3.13 Tính to n lựa chọn ắc quy 48 Bảng 3.14 Tính to n điện cung cấp cho hệ thống từ pin mặt trời 49 Bảng 3.15 Tính to n công suất pin mặt trời 49 Bảng 3.16 Tính tổng lƣợng điện tiêu th cho tải 49 Bảng 3.17 Tính to n dung lƣợng cho Inverter 50 Bảng 3.18 Tính to n lựa chọn điều khiển sạc 50 Bảng 3.19 Tính to n lựa chọn ắc quy 50 Bảng 3.20 Tính to n điện cung cấp cho hệ thống từ pin mặt trời 51 VIII Bảng 3.21 Tính to n công suất pin mặt trời 51 Bảng 4.1: D nh s ch d ng c thực hành 54 IX Khó luận tốt nghiệp Trần Trung Tín- Nguyễn Ngọc Tuấn (%): Hiệu suất ắc quy - Công suất pin mặt trời: ( ) (3.10) Trong đó: (Wh): Điện cung cấp từ pin mặt trời - Nsh = 4.6: Số nắng ngày lấy gi trị trung bình cho nƣớc, sử d ng theo vùng theo gi trị Bảng 3.13 Số pin mắc song song: (3.11) Số pin mắc nối tiếp: (3.12) Trong đó: - Pspv (W): Cơng suất pin mặt trời; - Pm (W): Công suất cực đại pin - Vsystem (V): Điện p hệ thống - Vm (V): Điện p cực đại pin 3.5.6 Lựa chọn dây dẫn, cầu ch , CB, hộp nối Dòng điện định mức DC lớn IDC,max, điện p hệ thống Vsystem: (3.13) Dòng điện xoay chiều lớn IAC,max điện p xo y chiều V = 220V: (3.14) 46 Khó luận tốt nghiệp Trần Trung Tín- Nguyễn Ngọc Tuấn 3.5.7 Bài tập p dụng Thiết kế hệ thống điện lƣợng mặt trời độc lập cung cấp điện cho c c tải sau: Bảng 3.9 Bảng số liệu tính to n tập p d ng Tên thiết bị STT Công suất (W) Số lƣợng Số sử d ng Quạt 100 Đèn huỳnh quang 50 Đèn comp ct 18 5 Tivi LCD 80 Biết hiệu suất Inverter 93%, Bình ắc quy 24V – 100Ah, hiệu suất bình ắc quy 95%, Mức xả sâu (DoD) 50%, số ngày tự trì hệ thống 2, số nắng ngày Bài giải: Bƣớc 1: Tính tổng lƣợng tiêu thụ điện tất c c thiết bị mà hệ thống pin mặt trời phải cung cấp Áp dụng công thức (3.1) (3.2) Bảng 3.10 Tính tổng lƣợng điện tiêu th cho tải P Ptotal (W) Số sử Etotal (Wh) (3.1) d ng n (h) (3.2) 100 600 50 100 800 Đèn comp ct 18 90 450 Tivi LCD 80 80 400 STT Tên thiết bị Quạt 100 Đèn huỳnh quang (W) Số lƣợng Tổng cộng 370 W 2250 Wh Bƣớc 2: Tính to n chọn dung lƣợng Inverter Áp dụng cơng thức (3.3) Bảng 3.11 Tính to n dung lƣợng cho Inverter Tải Inverter Ptotal (W) (%) Output: Pinverter (W) 47 Input: Pinverter (w) (3.3) Khó luận tốt nghiệp 370 Trần Trung Tín- Nguyễn Ngọc Tuấn 93 370 370 Etotal 0.93 =398 W Etotal (Wh) (%) (Wh) 2250 93 2420 Wh Lựa chọn Inverter có cơng suất 500W – 12VDC / 230VAC Bƣớc 3: Lựa chọn điều khiển sạc Áp dụng cơng thức (3.4) Bảng 3.12 Tính to n lựa chọn điều khiển sạc Etotal Ptotal Vsystem Iscc (A) (Wh) (W) (V) (3.4) 2420 370 24 33.15 Với ( ) Bƣớc 4: Lựa chọn ắc quy Áp dụng cơng thức (3.5) Bảng 3.13 Tính to n lựa chọn ắc quy Etotal Vsystem DOD (Wh) (V) (%) 2420 24 50 Số ngày Ctotal (Ah) (%) dự trữ (3.6) 93 2420 ì ữ (0.93 ì 0.5ì 24) = 433.7 Ah Số bình ắc quy mắc song song: Số bình ắc quy mắc nối tiếp: (Vbattery = 12V) Vậy cần mắc nối tiếp ắc quy mắc song song cặp ắc quy với dung lƣợng ắc quy 100Ah để trì hệ thống ngày Bƣớc 5: Tính to n cơng suất, số pin mặt trời cần sử dụng hệ thống Áp dụng cơng thức (3.9) 48 Khó luận tốt nghiệp Trần Trung Tín- Nguyễn Ngọc Tuấn Bảng 3.14 Tính to n điện cung cấp cho hệ thống từ pin mặt trời Etotal Espv (Ah) (Wh) (%) (%) (3.9) 2250 95 93 2250 ữ (0.93 ì 0.95) = 2547 Ah Bảng 3.15 Tính to n cơng suất pin mặt trời Espv (Ah) 2547 Nsh Công suất pin Pspv (W) (W) (3.10) 55 2547 ÷ 5= 509 W Số pin mắc song song: Số pin mắc nối tiếp: (Vm = 18.4V) Vậy cần mắc nối tiếp pin mắc song song 10 cặp pin với công suất 55W để đ p ứng nhu cầu sử d ng Thiết kế hệ thống PV cho mô h nh thực tế: - Bóng đèn sợi đốt 220V – 40W - Bóng đèn huỳnh quang 12VDC – 24W Bƣớc 1: Tính tổng lƣợng tiêu thụ điện tất c c thiết bị mà hệ thống pin mặt trời phải cung cấp Áp dụng công thức (3.1) (3.2) Bảng 3.16 Tính tổng lƣợng điện tiêu th cho tải P STT Tên thiết bị Đèn sợi đốt 40 Đèn huỳnh quang 24 Etotal (Wh) = EAC + EDC = Ptotal (W) Số sử d ng (3.1) n (h) 40 24 Số lƣợng (W) + PDC*2 = (40*2/0.9) + (24*2) =136.89 (Wh) 49 Khó luận tốt nghiệp Ptotal (W) = Trần Trung Tín- Nguyễn Ngọc Tuấn + PDC = (40/0.9) + 24 = 68.44 (W) Bƣớc 2: Tính to n chọn dung lƣợng Inverter Áp dụng cơng thức (3.3) Bảng 3.17 Tính to n dung lƣợng cho Inverter Tải Inverter PAC (W) (%) 40 90 Output: Pinverter (W) 40 Input: Sinverter (VA) (3.3) 40 0.9 = 44.44 VA EAC Etotal (Wh) (%) (Wh) 80 90 88.89 Wh Lựa chọn Inverter có cơng suất 200VA – 12VDC / 220VAC Bƣớc 3: Lựa chọn điều khiển sạc Áp dụng công thức (3.4) Bảng 3.18 Tính to n lựa chọn điều khiển sạc Etotal Ptotal Vsystem Iscc (A) (Wh) (W) (V) (3.4) 136.89 68.44 12 5.7 Với ( ) Bƣớc 4: Lựa chọn ắc quy Áp dụng cơng thức (3.5) Bảng 3.19 Tính to n lựa chọn ắc quy Etotal Vsystem DOD Số ngày dự Ctotal (Ah) (Wh) (V) (%) trữ (3.6) 50 Khó luận tốt nghiệp 136.89 Trần Trung Tín- Nguyễn Ngọc Tuấn 12 60 136.89 ì ữ (0.6ì 12) = 19 Ah - Số bình ắc quy mắc song song: - Số bình ắc quy mắc nối tiếp: (Vbattery = 12V) Vậy cần mắc nối tiếp ắc quy mắc song song cặp ắc quy với dung lƣợng ắc quy 6Ah để trì hệ thống Bƣớc 5: Tính to n cơng suất, số pin mặt trời cần sử dụng hệ thống Áp dụng cơng thức (3.9) Bảng 3.20 Tính to n điện cung cấp cho hệ thống từ pin mặt trời Etotal Espv (Ah) (Wh) (%) (%) (3.9) 136.89 90 90 136.89 ÷ 0.9 = 152.1 Ah Bảng 3.21 Tính to n công suất pin mặt trời Espv (Ah) 152.1 Nsh Công suất pin Pspv (W) (W) (3.10) 55 152.1 ÷ 4.6= 33.06 W 4.6 - Số pin mắc song song: - Số pin mắc nối tiếp: (Vm = 18.4V) Vậy cần mắc nối tiếp pin mắc song song cặp pin với công suất 55W để đ p ứng nhu cầu sử d ng Bƣớc 6: Lựa chọn dây dẫn, cầu ch , CB: 51 Khó luận tốt nghiệp Trần Trung Tín- Nguyễn Ngọc Tuấn Dịng điện định mức DC lớn IDC,max, điện p hệ thống Vsystem Pm (W) IDC,max Vsystem (V) 55 (A) 55 ÷ 12 = 4.58 12 Dòng điện xoay chiều lớn IAC,max điện p xo y chiều V = 220V: - Ptotal VAC IAC,max (W) (V) (A) 68.44 220 40 ÷ 220 = 0.31 Chọn cầu chì bảo vệ cho pin mặt trời (Icc ≥ Isc) Với dòng ngắn mạch pin mặt trời Isc = 3.25A → Chọn cầu chì có dịng bảo vệ I = A - Chọn cầu chì cho Input Inverter: ( ) → Chọn cầu chì có dịng bảo vệ I = A - Chọn cầu chì cho đèn huỳnh quang 12VDC - 24W ( ) → Chọn cầu chì có dòng bảo vệ I = A - Chọn cầu chì bảo vệ cho ắc quy: ( ) → Chọn cầu chì có dịng bảo vệ I = A - Chọn CB cho tải AC: (ICB ≥ Itt ) ( ) → Chọn CB ABB có dịng định mức: Iđ = A Thời gian hoạt động b nh hi sử dụng tải - Công suất tải AC: 52 Khó luận tốt nghiệp - Tổng cơng suất tiêu th : - Dung lƣợng củ bình: - Thời gian sử d ng bình : Trần Trung Tín- Nguyễn Ngọc Tuấn = 53 Khó luận tốt nghiệp Trần Trung Tín- Nguyễn Ngọc Tuấn CHƢƠNG 4: THỰC HÀNH MƠ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI 4.1 Dụng cụ thực hành Bảng 4.1: D nh s ch d ng c thực hành STT Tên d ng c Kềm, kìm Tu vít Đơng hồ VOM Dây đấu nối Hình ảnh 54 Khó luận tốt nghiệp Trần Trung Tín- Nguyễn Ngọc Tuấn 4.2 Nội dung thực hành Bƣớc 1: Chuẩn bị, kiểm tr c c thiết bị thực hành Bƣớc 2: Thƣc đấu nối c c thiết bị mơ hình theo sơ đồ dây Bƣớc 3: Dùng VOM kiểm tra kết đấu nối Bƣớc 4: Vận hành mơ hình lấy số liệu - Bật đèn giả lập mặt trời, mở CB pin mặt trời Đo điện p pin mặt trời khơng tải - Mở CB bình ắc quy để pin mặt trời sạc vào bình Đo điện p, dịng điện, cơng suất sạc pin mặt trời bình ắc quy - Mở CB inverter, khởi động inverter Đo dòng điện, dịng điện cơng suất inverter khơng tải - Mở CB, công tắc tải AC Điều khiển tải AC lấy số liệu - Mở CB, công tắc tải DC Điều khiển tải DC lấy số liệu Bƣớc 5: xử lý số liệu - X c định hiệu suất thực tế điều khiển sạc - X c định hiệu suất pin mặt trời - X c định đƣợc dịng điện sạc vào bình (thời gian binh nạp đây) - X c định hiệu suất thực tế inverter 4.3 Kết thực hành Điện p pin mặt trời không tải Điện p pin mặt trời lúc có tải 55 Khó luận tốt nghiệp Trần Trung Tín- Nguyễn Ngọc Tuấn - Đo dòng sạc p sạc ắc quy: - Điện p, dịng điện cơng suất tải AC: - Điện p, dòng điện cơng suất tải DC: 56 Khó luận tốt nghiệp Trần Trung Tín- Nguyễn Ngọc Tuấn CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH 5.1 Kết luận - Qua nhiều lần chỉnh sử huớng dẫn tận tình thầy Vũ Hồng Hải với cố gắng nhóm, chúng em hồn thành đề tài tốt nghiệp củ theo thời gi n quy định - S u hoàn thành đề tài này, chúng em tìm hiểu nắm vững kiến thức Năng lƣợng t i tạo ứng d ng thực tế củ chúng, ngồi r nhóm em học thêm đƣợc c ch thi công lắp rắp tủ - Đây lần đầu thực thi cơng mơ hình hệ thống, kinh nghiệm cịn hạn hẹp nên khơng tr nh khỏi thiếu sót qu trình thi cơng mơ hình hồn tất đề tài Chúng em mong sau đề tài đƣợc ứng d ng rộng rãi vào thực tế, nguồn lƣợng dồi cần đƣợc thai khac tối đ  Ƣu điểm củ mơ hình: - Dễ dàng gi m s t: thiết bị có đồng hồ đo (AC, DC) giúp việc gi m s t đƣợc c c thơng số nhƣ dịng, p, cơng suất, điện tiêu th xử lý số liệu c ch dễ dàng - Giúp ngƣời hiểu thêm điện lƣợng mặt trời nhƣ bảo vệ môi trƣờng - Mơ hình có ý nghĩ thực tế cao: tất đầu thiết bị đƣợc đƣ vào domino để thuận tiện thao t c, giúp sinh viên hiểu rõ nguyên lý hoạt động nhƣ cấu trúc hệ thống điện lƣợng mặt trời ph c v việc nghiên cứu học tập sinh viên Dễ dàng th y đổi cấu trúc củ mô hình hệ thống điện mặt trời theo ý muốn, nâng c o khả s ng tạo củ sinh viên - Áp d ng cho mơn học: mơ hình hệ thống điện lƣợng mặt trời giúp ích nhiều cho môn nhƣ môn Năng lƣợng t i tạo , phần giải trực tiếp số thắc mắc củ sinh viên sở thực tế 57 Khó luận tốt nghiệp Trần Trung Tín- Nguyễn Ngọc Tuấn 5.2 Đề xuất ph t triển mô h nh Với c ch mạng công nghiệp lần thứ IV vạn vật kết nối với thiết bị thơng minh, Internet mơ hình cần tích hợp với số thiết bị phần mềm thông minh để gi m s t nhƣ điều khiền từ xa nhằm tr nh xẩy cố cho hệ thống khắc ph c nhanh xẩy cố.Để thực đến t y ngƣời tiêu dùng c ch rộng rải t cần thêm tính hị điện lƣới Quốc gia Khuyến khích c c hộ, nhà xây dựng hệ thống đối tƣợng sử d ng hiệu quả, nhƣ dự phòng điện cho trƣờng hợp điện lƣới bị cố Khuyến khích, đầu tƣ vào c c trƣờng học, trạm y tế nơi có nhu cầu sử d ng điện c o, đặc biệt c c trạm y tế, để đảm bảo nhu cầu ph c v chăm sóc chữa bệnh tƣợng điện cố điện lƣới khơng đƣợc phép xẩy r , cần hệ thống điện dự trữ chuyển mạch tốt nhƣ hệ thống lƣợng mặt trời 58 Khó luận tốt nghiệp Trần Trung Tín- Nguyễn Ngọc Tuấn TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Xn Phú, Tơ Đằng Khí c điện NXB KHKT, 2001 PhD Chet n Singh Sol nki, s ch Sol r Photovoltaic Tecnology and Systems Slide giảng Năng Lƣợng T i Tạo thầy Lê Hoàng Chƣơng, trƣờng đại học Công Nghiệp TP.HCM TS Dƣơng Th nh Long Sử D ng Thiết Bị FACTS Để Nâng C o Ổn Định Động Ràng Buộc Trong Bài To n Phân Bố Cơng Suất Tối Ƣu Tạp Chí Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, T10, 15-27, 2014 [5] Anh Tuấn Châu Âu nghiên cứu mơ hình tiết kiệm lƣợng c c thị http://tietkiemnangluong.com.vn/tin-tuc/chinh-sach-nang-luong/t20985/chau-au-nghiencuu-mo-hinh-tiet-kiem-nang-luong-trong-cac-do-thi.html Ts Hồng Dƣơng Hùng, S ch: Năng lƣợng mặt trời- Lý thuyết & Ứng d ng [7] https://computergotx.com/nguyen-li-hoat-dong-cua-pin-mat-troi/ [8] https://solarpower.vn/tai-sao-phai-dung-bo-dieu-khien-sac-cho-pin-mat-troi/ [9] http://thuongmaisaigon.vn/san-pham/bo-dieu-khien-sac-nang-luong-mat-troi/bo-dieukhien-sac-nang-luong-mat-troi-10a-12-24v.html 59 Khó luận tốt nghiệp Trần Trung Tín- Nguyễn Ngọc Tuấn LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đế quý Thầy Cô Trƣờng Đại Học Cơng Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ngƣời dìu dắt em tận tình, truyền đạt cho em kiến thức kinh nghiệm quý b u suốt thời gian em học tập trƣờng Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất c c Thầy, Cô Kho Công Nghệ Điện đặc biệt thầy ThS Phạm Trung Kiên trƣởng kho Công Nghệ Điện tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt đồ n tốt nghiệp Và đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy ThS Vũ Hoàng Hải Giảng viên môn Cung cấp điện thuộc Kho Công Nghệ Điện củ trƣờng Đại Học Cơng Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Trong suốt qu trình thực đồ n em ln nhận đƣợc khích lệ, động viên, hƣớng dẫn giúp đỡ tận tình thầy, nhờ có hƣớng dẫn đạo tận tình củ giúp em hoàn thành tốt đồ n tốt nghiệp thời gian sớm Vì kiến thức thân có giới hạn qu trình thực đồ n tr nh khỏi s i sót mong q Thầy, Cơ thơng cảm bỏ qua Xin chân thành cảm ơn! 60 ... chiều (DC) Dòng điện đƣợc dẫn tới điều khiển thiết bị điện tử có chức điều hồ tự động c c qu trình nạp điện vào ắc-quy phóng điện từ ắc-quy r c c thiết bị điện chiều (DC) Trƣờng hợp công suất giàn... điều hồ tự động c c qu trình nạp điện vào ắc-quy phóng điện từ ắc-quy r c c thiết bị điện chiều (DC) Trƣờng hợp công suất giàn pin đủ lớn, mạch điện đƣợc lắp thêm đổi điện( Inverter) để chuyển. .. mặt trời/pin qu ng điện) thiết bị giúp chuyển hó trực tiếp lƣợng nh s ng mặt trời (qu ng năng) thành lƣợng điện (điện năng) dự hiệu ứng qu ng điện Hiệu ứng qu ng điện khả ph t r điện tử (electron)

Ngày đăng: 01/02/2021, 08:26

Xem thêm:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

Mục lục

    Thiết kế mô hình hệ thống điện năng lượng mặt trời

    Danh sách các hình

    Danh sách các bảng

    Chương 1: Tổng quan về hệ thống điện năng lượng mặt trời

    1.1 Mặt Trời – Nguồn năng lượng vô tận

    1.2 Tình hình ứng dụng năng lượng Mặt Trời

    Chương 2: Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống điện năng lượng mặt trời

    2.1 Tìm hiểu các dạng hệ thống điện năng lượng mặt trời

    2.2 Chi tiết các thiết bị cần thiết của hệ thống năng lƣợng mặt trời

    Chương 3: Thiết kế mô hình điện năng lượng mặt trời

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w