• Trener wiatru i energii słonecznej Sprzęt edukacyjny Szkolenia techniczne System szkolenia odnawialnych źródeł energii
  • Trener wiatru i energii słonecznej Sprzęt edukacyjny Szkolenia techniczne System szkolenia odnawialnych źródeł energii

Trener wiatru i energii słonecznej Sprzęt edukacyjny Szkolenia techniczne System szkolenia odnawialnych źródeł energii

No.SMTG007E
SMTG007E Trener wiatru i energii słonecznej Sprzęt edukacyjny Szkolenia techniczne System szkolenia odnawialnych źródeł energii
Wymiar wytwarzania energii wiatrowej
1500*1000*1500 mm
Wymiary zestawu do generowania energii słonecznej
1500*1000*1500 mm
Wymiary stołu warsztatowego szkoleniowego
1400 mm × 700 mm × 1500 mm
  • Trener wiatru i energii słonecznej Sprzęt edukacyjny Szkolenia techniczne System szkolenia odnawialnych źródeł energii

Description

SMTG007E Trener wiatru i energii słonecznej Sprzęt edukacyjny Szkolenia techniczne System szkolenia odnawialnych źródeł energii
I. Przegląd sprzętu
1 Wprowadzenie
1.1 Przegląd
Ten system szkoleniowy symuluje demonstracyjny proces wytwarzania energii elektrycznej z wiatru i słońca, umożliwiając studentom naukę tego procesu. Generator wiatrowy napędzany jest wentylatorem, a panel słoneczny zasilany jest metalohalogenkiem o dużej mocy. Ten system szkoleniowy rozwija praktyczne umiejętności studentów i jest odpowiedni dla uniwersytetów inżynierskich, instytutów szkoleniowych i szkół technicznych.
1.2 Funkcje
(1) Ten system szkoleniowy wykorzystuje aluminiową konstrukcję kolumnową z wewnętrznymi zintegrowanymi miernikami pomiarowymi. U dołu znajdują się uniwersalne kółka, co ułatwia jego przemieszczanie.
(2) Może przeprowadzać wiele eksperymentów i składać się z wielu elementów, a studenci mogą łączyć je w różne układy, przeprowadzać różne eksperymenty i korzystać z różnych treści szkoleniowych.
(3) Stół warsztatowy z systemem bezpieczeństwa.
Pojemność
(1) Generator energii wiatrowej: jednostka wentylatorowa ma aluminiową konstrukcję, wentylator można regulować
W poziomie 90 stopni, wymiary 1500*1000*1500 mm (dł.*szer.*wys.)
(2) Zestaw do generowania energii słonecznej: cały zestaw ma aluminiową konstrukcję, panel fotowoltaiczny można regulować, źródło światła symulatora można regulować w pionie o 120 stopni, wymiary 1500*1000*1500 mm (dł.*szer.*wys.)
(3) Stół warsztatowy: aluminiowa konstrukcja, aluminiowa skrzynia wisząca, z uniwersalnymi kółkami u dołu, wymiary: 1400 mm × 700 mm × 1500 mm (dł.*szer.*wys.)

3 Wprowadzenie do systemu
Ten system można podzielić na cztery części: wiatrowy system generowania energii elektrycznej, fotowoltaiczny system generowania energii elektrycznej, system sterowania, system inwertera. Wiatrowy system generowania energii elektrycznej składa się z wentylatora, generatora i akumulatora. Fotowoltaiczny system generowania energii elektrycznej składa się ze źródła światła, płytki ogniw fotowoltaicznych i akumulatora. System sterowania składa się z uzupełniającego się regulatora wiatru i energii słonecznej. System inwertera składa się z falownika i jednostki obciążenia.
1. Symulacja wiatrowego systemu generowania energii elektrycznej: ten system wybiera poziomy generator synchroniczny z magnesami trwałymi, używa wentylatora do symulacji wiatru, poprzez regulację położenia wentylatora w celu zmiany siły i kierunku wiatru, aby przetestować działanie generatora w tych samych warunkach.
2. Symulacja fotowoltaicznego systemu generowania energii elektrycznej: ten system wykorzystuje 4 płytki fotowoltaiczne o mocy 30 W, które można łączyć szeregowo lub równolegle w zależności od ciśnienia w systemie. Symulacja oświetlenia słonecznego składa się z dwóch metalohalogenków, które mogą regulować względne położenie względem płytki fotowoltaicznej, aby symulować położenie oświetlenia słonecznego i demonstrować.
3. Grupa akumulatorów: składa się z 4 akumulatorów 12 V/40 Ah, można je połączyć równolegle jako system 12 V/200 Ah lub szeregowo jako system 24 V/100 Ah, co pozwala na dogłębne zrozumienie akumulatora.
4. Wisząca skrzynka z kontrolerem: ta wisząca skrzynka wykorzystuje przemysłowy kontroler ładowania, który może sterować generatorem wiatrowym i fotowoltaicznym w celu ładowania akumulatora. Dzięki wyświetlaczowi LCD można sprawdzić parametry techniczne systemu i samodzielnie je ustawić. Zapobiega przeładowaniu i przetężeniu.
5. Wisząca skrzynka z falownikiem: przyjmuje napięcie 12 V/24 V, inteligentnie rozpoznaje falownik częstotliwości, napięcie wyjściowe wynosi
AC220 V, ciągła moc robocza wynosi 600 W, szczytowa moc robocza wynosi 1000 W. Sprawność obrotowa > 90%, automatyczny alarm niskiego napięcia.
6. Skrzynka licznika: wyświetla napięcie generatora, prąd generatora, napięcie ładowania, prąd ładowania, napięcie falownika, prąd falownika w czasie rzeczywistym. 7. Zawieszana skrzynka obciążeniowa: zawiera żarówkę żarową, energooszczędną i wentylator osiowy, do testu obciążenia prądem przemiennym 220 V z falownika.
3.2 Stół warsztatowy
Stół warsztatowy wykorzystuje aluminiową konstrukcję kolumnową z uniwersalnymi kółkami u dołu, z których dwa są wyposażone w hamulec, co umożliwia przesuwanie i mocowanie według uznania. Grubość blatu to 25 mm płyta o wysokiej gęstości, powierzchnia zabezpieczona przed wysoką temperaturą, wyposażona w trzy drzwiczki i dwie szuflady, o estetycznej konstrukcji.
3.3 Panel sterowania
(1) Wskaźnik napięcia i prądu wyjściowego
(3) Wskaźnik zasilania, bezpieczne złącze wyjściowe.
(4) Wnętrze ze źródłem zasilania prądem przemiennym, z funkcją zabezpieczenia przed zwarciem.
3.4 Elementy wyposażenia
(1) Skrzynka wisząca kontrolera (1 szt.)
(2) Skrzynka wisząca falownika (1 szt.)
(3) Skrzynka wisząca licznika (1 szt.)
(4) Skrzynka wisząca obciążenia zacisku (1 szt.)
(5) 4 mm przewód bezpieczeństwa do podłączenia elektrycznego (25 szt.)
(6) Zestaw narzędzi dla elektryków (1 zestaw)
(7) Multimetr cyfrowy (1 szt.)
4 Lista eksperymentów
(1) Test funkcji akumulatora: 1) parametry techniczne energii elektrycznej 2) Połączenie szeregowe i równoległe akumulatora
(2) Eksperyment z kontrolerem ładowania: 1) połączenie z zabezpieczeniem odwrotnym 2) Zabezpieczenie kontrolera przed przeładowaniem akumulatora 3) Zabezpieczenie kontrolera przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora 4) Eksperyment z zabezpieczeniem przed odwrotnym ładowaniem
(3) Eksperyment z symulacją systemu elektroenergetycznego generującego energię wiatrową
(4) Eksperyment ze sterowaniem ładowaniem energii wiatrowej
(5) Eksperyment z testem mocy roboczej generatora
(6) Eksperyment z testem napięcia w obwodzie otwartym akumulatora fotowoltaicznego
(7) Eksperyment z testem prądu zwarciowego akumulatora fotowoltaicznego
(8) Eksperyment z testem mocy roboczej akumulatora fotowoltaicznego (9) Testowanie akumulatora fotowoltaicznego o różnych wartościach maksymalnych przy różnym oświetleniu
(10) Eksperyment z charakterystyką wyjścia akumulatora fotowoltaicznego
(11) Eksperyment z zasadą sterowania ładowaniem akumulatora fotowoltaicznego
(12) Eksperyment z zabezpieczeniem przed odwrotnym ładowaniem akumulatora fotowoltaicznego
(13) Eksperyment z szeregowym i równoległym łączeniem akumulatora fotowoltaicznego
(14) Eksperyment z podstawową zasadą działania falownika
(15) Eksperyment z prostym przebiegiem wyjściowym falownika
(16) Eksperyment z szeregowym i równoległym łączeniem akumulatora fotowoltaicznego
(17) Eksperyment z podstawową zasadą działania falownika
(18) Eksperyment z prostym przebiegiem wyjściowym falownika
(19) Eksperyment z obciążeniem prądem przemiennym napędu falownika
(20) Eksperyment z uzupełnieniem generatora wiatrowego i słonecznego