2023年储能科学与工程专业实践报告
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2023年储能科学与工程专业实践报告
储能科学与工程是一门新兴的学科,其发展十分迅速。
储能科学与工程旨在提高能源的利用效率,减少能源浪费,使得人类生活更加便捷、舒适、环保,实现可持续发展。
在本次实践中,我结合课程所学,进行了一些实验和调研,对储能科学与工程有了更深入的理解。
实验内容一:太阳能电池板储能实验
该实验使用了4块太阳能电池板,每块太阳能电池板额定功率为50W,储能装置为铅酸电池组。
实验流程如下:
1. 新购买的电池组不需要特殊处理即可使用,将电池组进行充电。
2. 将4块太阳能电池板依次连接到电池组上,并测试每块电池板的开路电压和短路电流。
3. 测试完毕后,使用有阻尼的钳子将太阳能电池板接到电池组的正负极上,打开电池组继电器,将电池组与太阳能电池板相连。
4. 观察电池的充电情况,太阳能电池板的功率可以连续输出,电池组的电压逐渐上升,在一定的时间内达到了最大的充电电压。
实验结果表明,太阳能电池板储能的效果是很好的。
在实际使用中,太阳能电池板和电池组可以组合使用,实现储存清洁能源的目的。
同时,太阳能电池板可以用于户外生活中的充电,是非常环保和经济的一种储能方式。
实验内容二:风能储能实验
该实验使用了一台5KW风力发电机,一台220V直流风力储能电机,以及与之相配的蓄电池。
实验流程如下:
1. 将5KW风力发电机连接到220V直流风力储能电机上。
2. 测量风力发电机的输出功率和电压,并计算储存能量的电容值。
3. 将电容连到220V直流风力储能电机上,使其开始储存风能,直到电容的电压达到最大值。
4. 在电池组和储存电容之间加上电路,来实现电池组和电容之间的转换。
实验结果表明,风能储能可以实现较好的效果,但是需要注意一些问题,如空气流量、风力等因素的影响。
风能储能目前正在逐渐走向成熟,未来将逐步取代传统能源的使用,成为新型的能源供应方式。
通过本次实践,我深刻认识到了储能科学与工程的重要性和发展趋势,以及清洁能源、新能源在现代社会中的重要性。
这也启迪了我对于未来的学习和探讨方向。