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Equipamento de treinamento renovável

Sistema Didático para Treinamento Energético Equipamento de Ensino Híbrido Solar e Eólico Equipamento de Laboratório Elétrico

Item número.: TB220505S15
TB220505S15 Sistema Didático para Treinamento Energético Equipamento de Ensino Híbrido Solar e Eólico Equipamento de Laboratório Elétrico
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Descrição
TB220505S15 Sistema Didático para Treinamento Energético Solar e Eólico Híbrido Equipamento de Ensino Equipamento de Laboratório Elétrico
I. Visão geral do equipamento
1. Introdução
1.1 Visão geral
Este sistema de treinamento simula o processo de geração de eletricidade eólica e solar de demonstração, permite que os alunos aprendam a gerar eletricidade eólica e solar. Este treinador cultiva a habilidade dos alunos, é adequado para universidade de engenharia, instituto de treinamento, escolas técnicas.
1.2 Recurso
(1) Este treinador usa estrutura de coluna de alumínio, com medidores de medição integrados internos, há rodas universais na parte inferior, é fácil de mover.
(2) pode fazer muitos circuitos e componentes de experimentos, os alunos podem combiná-los em diferentes circuitos, fazer diferentes experimentos e conteúdos de treinamento.
(3) Bancada de treinamento com sistema de proteção de segurança.
2 Capacidade
(1) Geração de energia eólica
(2) Conjunto de geração de energia solar
(3) Bancada de treinamento: estrutura de alumínio
(4) Placa de célula de energia solar única:
(5) Técnico do ventilador:
(6) Bateria
(7) Condição de trabalho:
Temperatura-10~+40℃ Temperatura≤80℃
Ar ambiente: sem ar corrosivo, sem ar combustível, sem grande quantidade de poeira condutora
(8) Potência:
3 Introdução ao sistema
Este sistema pode ser dividido em quatro partes: sistema de geração de energia eólica, sistema de geração de energia fotovoltaica, sistema de controle, sistema de inversor. O sistema de geração de energia eólica consiste em ventilador,
gerador, bateria. O sistema de geração de energia fotovoltaica consiste em fonte de luz, placa de célula fotovoltaica, bateria. O sistema de controle consiste em controlador complementar eólico e solar. O sistema inversor é feito
do inversor de frequência e unidade de carga.
1. Simule o conjunto de eletricidade geradora de vento: este sistema seleciona o gerador síncrono de ímã de eixo horizontal, usa o ventilador para simular o vento, ajustando a posição do ventilador para alterar a força e a direção do vento, para testar o efeito do gerador na mesma condição.
2. Simulador de sistema de geração de energia fotovoltaica: este sistema usa 4 peças de placa de energia solar de 30W, você pode conectar em série ou em paralelo de acordo com a pressão do sistema diferente. Simular conjunto de luz solar consiste em dois iodetos metálicos, pode ajustar a posição relativa com placa fotovoltaica, para simular a posição da luz solar e demonstração.
3. Grupo de bateria: consiste em 4 peças de grupo de bateria de vedação 12V/40AH, você pode conectar em paralelo o uso como sistema 12V200AH, você também pode conectar em série como sistema 24V/100AH ​​e entender profundamente a bateria.
4. Caixa de suspensão do controlador: esta caixa de suspensão usa controlador de carregador tipo industrial, pode controlar gerador eólico e gerador fotovoltaico para carregar na bateria. Com a placa de exibição LCD, você pode verificar os parâmetros técnicos do sistema e pode definir por si mesmo. É com prevenção de sobrecarga, sobrecorrente


5. Caixa de suspensão do inversor: adote o inversor de frequência inteligente de reconhecimento de tensão de 12V/24V, a tensão de saída é AC220V, a potência de trabalho contínuo é de 600W, a potência de trabalho máxima é de 1000W. Eficiência rotativa>90%, alarme automático de baixa tensão.
6. Caixa do medidor: exibe a tensão do gerador, corrente do gerador, tensão de carga, corrente de carga, tensão do inversor, corrente do inversor em tempo real.
3.2 Bancada de treinamento
A bancada de treinamento usa estrutura de coluna de alumínio, com rodas universais na parte inferior, duas rodas são com freio, você pode mover e consertar como quiser. A espessura do desktop é placa de alta densidade de 25mm,
superfície com tratamento anti-alta temperatura, equipar com três portas, com duas gavetas, a estrutura é bonita.
3.3 Painel de controle de energia
(1) Tensão, indicador de saída de corrente
(2) Equipar com indicador de energia, terminal de saída de energia de segurança.
(3) Interno com fonte de alimentação AC, com função de proteção contra curto-circuito.
4. Características específicas:
• Alimentação: 120 Volts.
•Frequência: 60 Hertz.
•Inclui: Estação de trabalho, banco de baterias, caixa de junção do banco de baterias, tomadas CA, instrumentos de medição, painel de distribuição de energia CC, seccionadores horizontais e verticais, controlador de carga de desvio, despejo, disjuntores, medidores de kwh com caixa de disjuntores CA, parede CA/CC interruptores e módulo de tagout de bloqueio.
•Tipo: Móvel. Características adicionais:
• Inclui barra de distribuição de energia, inversor de energia de controle remoto, controlador de carga solar, interruptor de parada, soquete adaptador para lâmpada DC, montagem do módulo fotovoltaico (PV), gerador de turbina eólica com motor DC, conexões dos painéis solares, controlador do motor DC, acessórios necessários e cabos, instruções de montagem e manuais do instrutor e do aluno.
•Simulador solar de 600 W.
•Temporizador de 5 minutos para proteção contra superaquecimento do simulador solar.


•Inclui interface para aquisição de dados via rede WAN ou LAN.
•Possibilidade de simular diferentes velocidades de vento.
•Possibilidade de praticar geração, armazenamento e conversão (DC para AC e DC para DC) em energia solar e eólica.
•Possibilidade de realizar treinamentos em instalação, operação, manutenção e reparo de sistemas de energia alternativa solar e eólica com componentes reais e comerciais.
•Inclui indução na utilização e gestão do equipamento.
5 Lista de experimentos
(1)Teste do recurso da bateria:
1)parâmetro técnico de eletricidade
2) Bateria conectada em série e paralelo
(2) Experiência do controlador de carregamento:
1) conecte o experimento de proteção inversa
2) Proteção do controlador na sobrecarga da bateria
3) Proteção do controlador na bateria durante o experimento de descarga
4) Experiência anti-carga reversa
(3) Simular a experiência do sistema de geração de energia eólica
(4) Experiência de controle de carregamento de energia eólica
(5) Experiência de teste de potência de trabalho do gerador
(6) Experiência de teste de tensão de circuito aberto de bateria fotovoltaica
(7) Experiência de teste de corrente de curto-circuito da bateria fotovoltaica
(8) Experiência de teste de potência de trabalho da bateria fotovoltaica
(9) Para testar a experiência de teste máximo diferente da bateria fotovoltaica sob iluminação diferente
(10) Experiência do recurso de saída da bateria fotovoltaica
(11) Experiência do princípio de controle de carregamento da bateria fotovoltaica
(12) Experiência de carregamento anti reverso da bateria fotovoltaica
(13) Bateria fotovoltaica conectada em série e experimento paralelo
(14) Experiência do princípio básico do inversor
(15) Experiência de teste de forma de onda de saída do inversor simples
(16) Bateria fotovoltaica conectada em série e em experimento paralelo
(17) Experiência do princípio básico do inversor
(18) Experiência simples de teste de forma de onda de saída do inversor
(19) Experiência de carga CA do inversor de energia
(20) Experiência complementar de gerador eólico e solar