AFR022 Modułowy trener energii słonecznej Sprzęt dydaktyczny Sprzęt edukacyjny Szkolenia umiejętności technicznych System szkoleń odnawialnych Trener musi odpowiadać systemowi do badania instalacji elektrycznych z wykorzystaniem fotowoltaicznej energii słonecznej poza siecią. Musi on składać się z pochylanego modułu fotowoltaicznego o mocy 90 W i napięciu 12 V, wyposażonego w ogniwo do pomiaru nasłonecznienia oraz czujnik temperatury i ramę nośną dla następujących modułów: •moduł zabezpieczenia akumulatora 12 V i napięciu 32 A z następującymi elementami: -wyłącznik automatyczny 32 A do kontroli akumulatora, -wskaźnik LED podłączenia akumulatora, -4 mm zaciski zabezpieczające czarno-czerwone. •moduł reostatu z pokrętłem do zmiany rezystancji i zaciskami. Zakres: 0–80 Ω. •moduł przyrządu pomiarowego do wykonywania pomiarów instalacji fotowoltaicznej. Musi on zawierać szereg przyrządów; zaciski wejściowe +/- znajdują się po lewej stronie każdego przyrządu, a zaciski wyjściowe po prawej stronie. Musi umożliwiać pomiary prądu stałego, przemiennego i środowiskowego. Wszystkie przyrządy muszą wyświetlać odczyty z automatycznym przecinkiem dziesiętnym, począwszy od 1/1000 do maksymalnej wartości każdego pomiaru. Zaciski komunikacyjne muszą znajdować się po prawej stronie panelu; dwa złącza RS485, jedno męskie i jedno żeńskie, muszą być dostępne do połączenia z komputerem PC, na którym uruchomiono oprogramowanie do akwizycji danych i/lub z innymi modułami w konfiguracji łańcuchowej. Przyrządy muszą obsługiwać protokół MODBUS RTU przez interfejs RS485, używany przez aplikację, dostępną oddzielnie, w celu przeprowadzenia kierowanej analizy charakterystyk elektrycznych modułów trenażera. Moduł musi zawierać 4 wyświetlacze wielofunkcyjne: -Nr 2 do pomiarów prądu stałego i wyświetlania danych napięcia, mocy i prądu: napięcie stałe ±65 V, prąd stały ±30 A, autoskalowanie mocy stałej, -Nr 1 do pomiarów prądu przemiennego: napięcie przemienne 0-512 V, prąd przemienny ±30 A, miernik mocy, -Nr 1 wyświetlacz pokazujący dane dla: miernika nasłonecznienia 0 ÷ 1000 W/m², termometru 0 ÷ 400°C. Połączenia modułu przyrządu pomiarowego: -Złącze dla kalibrowanego ogniwa i czujnika temperatury. -Złącza zasilania modułu: napięcie stałe musi mieścić się w zakresie od 10 V do 35 V. -Wyłącznik zasilania, do włączania/wyłączania modułu. -Złącza do pomiaru napięcia, prądu i mocy sygnałów stałych. -Złącza do pomiaru sygnałów przemiennych. -Port komunikacyjny RS 485, do interfejsu aplikacji programowej. •Moduł regulacji ładowania do regulacji ładowania akumulatora prądem dostarczanym przez panel słoneczny; musi być wyposażony w ekran LCD informujący o aktualnych sytuacjach; moduł musi posiadać zabezpieczenie przed przeciążeniem, kompensację temperatury, różne tryby ładowania akumulatora (wolny, szybki, tryb podtrzymujący itp.), zaciski panelu słonecznego DC, zaciski akumulatora DC i zaciski obciążenia DC. Charakterystyka: -Maksymalny prąd ładowania 30 A, -Prąd zwarciowy 30 A, -Napięcie wejściowe 12 V, -Stopień ochrony IP22. •Moduł obciążenia z dwiema lampami 12 V, dichroiczną i LED; każda lampa musi zawierać niezależny włącznik/wyłącznik oraz 2 zaciski DC. •Moduł obciążenia z dwoma obciążeniami AC (230 V, 50 Hz). Górne powinno być lampą halogenową, a dolne lampą LED i 2 zaciskami AC. Mogą być one włączane/wyłączane niezależnie. •Moduł inwertera DC/AC, musi zawierać obwody sterujące zabezpieczające przed przeciążeniem wyjściowym i głębokim rozładowaniem akumulatora, moc znamionowa: 300 W, napięcie wejściowe: 10,5-16 V. Moduł musi posiadać zaciski DC, wskaźnik włączenia/wyłączenia, wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora lub przeciążenia wyjściowego oraz zaciski sieciowe. Musi również zawierać następujące złącza i wskaźniki: -DC 12 V – zasilanie prądem stałym o wskazanym napięciu, -ON – stan: świeci, gdy falownik jest aktywny, -Słaby akumulator i przeciążenie – stan: niski poziom naładowania akumulatora lub przeciążenie wyjścia, -MAINS – wyjście sieciowe (230 V AC). •Moduł akumulatorowy. Za pomocą tego systemu dydaktycznego możliwe będzie przeprowadzenie następujących eksperymentów: Podstawy trenażera słonecznego: •Identyfikacja komponentów trenażera •Pomiar prądu, napięcia i mocy obciążenia •Pomiary napromieniowania i temperatury: •Ustawienie panelu słonecznego w pozycji o największym napromieniowaniu •Zmiana nachylenia panelu słonecznego •Zmiana azymutu panelu słonecznego •Pokrycie panelu słonecznego różnymi materiałami Napromieniowanie słoneczne w ciągu dnia: •Uzyskiwanie danych napromieniowania słonecznego Krzywa napięcia i napromieniowania panelu słonecznego, krzywa prądu i napromieniowania oraz rezystancja panelu słonecznego: •Uzyskiwanie krzywej napięcia i napromieniowania panelu słonecznego •Obliczanie rezystancji wewnętrznej panelu słonecznego Charakterystyka prądowo-napięciowa panelu słonecznego: •Uzyskiwanie krzywej prądu i napięcia panelu słonecznego Pomiary mocy panelu słonecznego: •Uzyskiwanie Krzywa prądu i mocy panelu słonecznego •Pomiary przeciążonego panelu słonecznego Używanie panelu słonecznego do ładowania akumulatora: •Ładowanie akumulatora Używanie panelu słonecznego i akumulatora do zasilania obciążenia prądem stałym: •Zasilanie obciążenia prądem stałym Używanie panelu słonecznego i akumulatora do zasilania obciążenia prądem przemiennym: •Zasilanie obciążenia prądem przemiennym. Moduły muszą być izolowane i musi być możliwe ich zamontowanie na dwupoziomowej pionowej ramie dostarczonej wraz z systemem. Trener musi posiadać oprogramowanie do przetwarzania danych opracowane w środowisku LabView. Trener musi zostać dostarczony z zestawem przewodów połączeniowych i instrukcją obsługi w języku angielskim.