TW-SNY35B风光互补发电教学实验实训平台


风光互补发电教学实验实训平台在新能源专业教学中的应用实践</h2><h3>一、平台建设背景与教学定位</h3> 在"双碳"战略背景下,新能源应用技术专业已成为职业院校重点发展领域。我校引进的风光互补发电教学实验实训平台,正是基于行业对复合型技术人才的迫切需求而建设的。该平台高度还原了风光互补发电系统的真实工作场景,通过"教、学、做、评"一体化设计,有效解决了传统新能源教学中"看不见、摸不着"的痛点问题。<h3>二、平台硬件构成与功能特性</h3> 本实训平台采用模块化设计,包含风力发电模拟装置、光伏阵列模块、储能系统、逆变控制系统等核心组件。其中,风力发电模拟装置可调节桨叶角度和风速参数(0-12.5m/s可调),光伏阵列配备多晶/单晶硅组件对比区,这些设计使学生能直观理解不同工况下的发电特性。

在数据采集方面,配备的智能监控终端可实时显示电压、电流、功率等12项关键参数,通过Modbus通信协议与上位机软件联动。特别值得关注的是储能系统的双向DC-DC变换器设计,支持并网/离网模式切换,这对学生理解微电网运行原理具有重要教学价值。

<h3>三、教学应用场景设计</h3> <strong>1. 基础认知实训</strong> 通过"光伏组件I-V特性测试""风力机偏航控制实验"等项目,帮助学生建立新能源发电的物理认知。例如在光伏实验中,学生可手动调节光照强度(0-1200W/m²),观察最大功率点的动态变化。

<strong>2. 系统集成实训</strong>
设计"风光储协调控制""离网系统负载匹配"等进阶项目。要求学生在仿真软件中完成系统配置后,在物理平台上验证设计方案。这种虚实结合的方式显著提升了故障排查能力。

<strong>3. 创新拓展实验</strong>
平台开放RS485和CAN通信接口,支持二次开发。近年来学生基于该平台完成的"基于模糊控制的混合储能优化"等创新项目,在省级技能竞赛中屡获佳绩。

<h3>四、教学实施特色与创新</h3> <strong>1. 三层递进式课程体系</strong> 将平台功能模块与专业课程深度融合:电工基础→新能源发电技术→智能微电网控制,形成螺旋上升的能力培养路径。统计数据显示,采用新教学模式后,学生系统设计能力提升37%。

<strong>2. 虚实融合的实训模式</strong>
配套的3D仿真系统完整复现物理平台,支持远程实验和预习测试。疫情期间开发的"线上仿真+线下验证"混合式教学方案,保障了实训课程的连续性。

<strong>3. 行业认证衔接机制</strong>
平台功能模块对接光伏运维、电气设备安装等1+X证书考核要求。2023届毕业生双证书获取率达92%,用人单位反馈学生岗位适应周期缩短60%。

<h3>五、教学成效与未来展望</h3> 经过三年教学实践,该平台已支撑完成16门专业课程、年均实训学时超过800小时。学生团队开发的"风光互补路灯智能控制系统"成功应用于校园改造项目,年节电达3.2万度。下阶段计划引入数字孪生技术,开发故障智能诊断模块,进一步强化学生的工程实践能力。

在新能源产业快速发展的今天,风光互补发电教学实验实训平台已成为培养高素质技术技能人才的重要载体。我们将持续优化教学资源配置,深化产教融合,为新能源行业输送更多"懂原理、会操作、能创新"的复合型人才。

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