Zestaw do szkolenia dydaktycznego w systemie generowania energii słonecznej, zestaw do szkolenia w klasie, sprzęt do szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii
No.AFR062
AFR062Zestaw do szkolenia dydaktycznego w systemie generowania energii słonecznej, zestaw do szkolenia w klasie, sprzęt do szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii
AFR062Zestaw do szkolenia dydaktycznego w systemie generowania energii słonecznej, zestaw do szkolenia w klasie, sprzęt do szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii 1. Opis produktu 1.1. Opis System tego sprzętu szkoleniowego umożliwia symulację procesu wytwarzania energii słonecznej. Umożliwia on studentom wstępne i wizualne zrozumienie systemu wytwarzania energii słonecznej. Może on rozwijać u studentów wiedzę i umiejętności techniczne, a także nadaje się do nauczania i doskonalenia umiejętności technicznych w szkołach policealnych, gimnazjach, szkołach średnich zawodowych i szkołach technicznych. 1.2. Charakterystyka (1) Stół szkoleniowy posiada konstrukcję ramy z aluminiowych profili, wbudowany przyrząd pomiarowy i zasilacz, a także zintegrowaną instalację. Spód urządzenia wyposażony jest w uniwersalne koło, co zapewnia elastyczność i łatwość obsługi. (2) Eksperymentalny obwód elektryczny i konfiguracja komponentów są kompletne, co pozwala na realizację treści szkoleniowych z różnych tematów. (3) Stół szkoleniowy jest wyposażony w dobry system bezpieczeństwa. 2. Specyfikacja wydajności (1) Urządzenie do generowania energii słonecznej: konstrukcja ze stopu aluminium, panel fotowoltaiczny z systemem sterowania śledzeniem, może automatycznie podążać za ruchem źródła światła, symulować źródło światła, może pracować w trybie zaokrąglania ruchu za pomocą silnika. (2) Rozmiar ławki treningowej: konstrukcja ramy z profili aluminiowych, jednostka typu box wisząca ze stopu aluminium, spód urządzenia z kołem uniwersalnym, wymiary graniczne: 1400 mm × 700 mm × 1500 mm (dł. × szer. × wys.) (3) Specyfikacja pojedynczych paneli słonecznych Moc znamionowa szczytowa: 30 Wp Prąd zwarciowy: 1,9 A Prąd szczytowy: 1,7 A Napięcie w obwodzie otwartym: 18,5 V (4) Specyfikacja akumulatora: Napięcie: 12 V Pojemność: 40 Ah Strata prądu akumulatora: 10 V ± 1 V Norma wykonawcza: GB/T 9535 Wilgotność względna: 35–85% RH (bez kondensacji) (5) Środowisko pracy : Temperatura -10 ~ +40 ℃, temperatura ≤ 80 ℃ Powietrze otoczenia: nie zawiera gazów korozyjnych, łatwopalnych, nie zawiera pyłów o dużej przewodności elektrycznej (6) Zasilanie: Strata mocy: ≤ 5000 W, Zasilanie robocze: AC220 ± 5%, DC24 V/ Zasilanie: jednofazowe, trzyprzewodowe AC220 ± 5%, 50 Hz Typ pracy: ciągły 3. Wprowadzenie do systemu Ten system składa się z fotowoltaicznego systemu wytwarzania energii, systemu sterowania i systemu kontrawariantnego. System fotowoltaiczny składa się z urządzenia symulującego źródło światła, panelu ogniw fotowoltaicznych i akumulatora. System sterowania składa się z kontrolera fotowoltaicznego i kontrolera śledzenia. System kontrawariantny składa się z falownika częstotliwości i ogniwa obciążnikowego. 1. Symulacja fotowoltaicznego systemu wytwarzania energii: ten system wykorzystuje dwa panele słoneczne o mocy 300 W, może wykonywać połączenia szeregowe i równoległe w zależności od napięcia systemu. Urządzenie symulujące światło słoneczne składa się z dwóch metalohalogenków dużej mocy, może symulować zmianę położenia światła słonecznego poprzez ruch obrotowy, co jest wygodne w demonstracji różnych warunków nasłonecznienia. 2. Akumulator: składa się z dwóch bezobsługowych akumulatorów 12 V/40 Ah z uszczelnieniem. Można go używać równolegle w systemie 12 V/80 Ah, a także szeregowo w systemie 24 V/40 Ah. Pogłębia to zrozumienie zastosowania połączenia szeregowo-równoległego akumulatorów. 3. Podwieszana obudowa kontrolera: ta podwieszana obudowa dostosowuje się do przemysłowego kontrolera ładowania akumulatorów i może kontrolować moc elektryczną panelu fotowoltaicznego do ładowania akumulatora. Może sprawdzać parametry pracy systemu i samodzielnie konfigurować parametry użytkownika, z funkcją dokładnego zapobiegania przeładowaniu akumulatora i zabezpieczeniem nadprądowym. 4. Podwieszana obudowa falownika: dostosowuje napięcie 12 V/24 V, inteligentną identyfikację mocy, falownik częstotliwości, napięcie wyjściowe AC220 V, moc ciągła 600 W, moc szczytowa 1000 W. Sprawność przesyłu ponad 90%, automatyczny alarm niskiego napięcia. 5. Podwieszana skrzynka przyrządów: może wyświetlać w czasie rzeczywistym napięcie generowania, prąd generowania, napięcie ładowania, prąd ładowania, napięcie kontrawariantne i prąd kontrawariantny. 6. Podwieszana skrzynka obciążeniowa: w tym żarówka, lampa energooszczędna i wentylator osiowy, może przeprowadzać różne rodzaje eksperymentów obciążeniowych dla prądu przemiennego 220 V w procesie konwersji falownika. 3.2. Stół warsztatowy Stół warsztatowy jest wyposażony w aluminiowy wspornik pionowy, a u dołu znajduje się uniwersalne kółko z hamulcem, co umożliwia jego elastyczne przesuwanie i lokalizację. Blat stołu jest przystosowany do podłoża o wysokiej gęstości, o grubości 25 mm, powierzchnia jest przystosowana do forniru z płyty ognioodpornej odpornej na wysokie temperatury i ciśnienie, z dwiema szufladami z trzema pokrętłami, szafką dolną z dwoma przesuwanymi drzwiami, solidną konstrukcją i eleganckim wyglądem. 3.3. Konfiguracja ekranu sterowania zasilaniem (1) Woltomierz i amperomierz stanowią wskazanie wyjściowe. (2) Z lampką kontrolną zasilania, zacisk wyjściowy zasilania bezpieczeństwa (3) Wbudowany zasilacz prądu przemiennego z funkcją zabezpieczenia przed zwarciem. 3.4. Urządzenie podtrzymujące (1) Dwa podwieszane skrzynki kontrolerów (2) Jeden podwieszany moduł falownika (3) Jeden podwieszany moduł instrumentu (4) Jeden podwieszany moduł obciążenia (5) 25 sztuk przewodów prywatnych K4 (6) Jeden zestaw elektronarzędzi (7) Jeden multimetr cyfrowy 4. Treści szkoleniowe (1) Eksperyment z charakterystyką akumulatora: 1) pomiar parametrów elektrycznych 2) Połączenie szeregowe i równoległe akumulatora (2) Eksperyment z regulatorem ładowania: 1) eksperyment z zabezpieczeniem połączenia 2) eksperyment z zabezpieczeniem przed przeładowaniem regulatora akumulatora 3) eksperyment z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem regulatora akumulatora. 4) Eksperyment z zapobieganiem zarezerwowanemu ładunkowi (3) Eksperyment z systemem generacji energii fotowoltaicznej (4) Eksperyment ze sterowaniem ładowaniem akumulatora fotowoltaicznego (5) Eksperyment z pomiarem generowanej mocy (6) Eksperyment testowy napięcia w obwodzie otwartym panelu ogniw fotowoltaicznych (7) Eksperyment testowy prądu zwarcia panelu ogniw fotowoltaicznych (8) Eksperyment z pomiarem mocy panelu ogniw fotowoltaicznych (9) Eksperyment z pomiarem panelu ogniw fotowoltaicznych w różnych warunkach nasłonecznienia (10) Eksperyment z charakterystyką wyjściową panelu ogniw fotowoltaicznych (11) Eksperyment z zasadą sterowania ładowaniem panelu ogniw fotowoltaicznych (12) Eksperyment z zapobieganiem zarezerwowanemu ładunkowi panelu ogniw fotowoltaicznych (13) Połączenie szeregowe i równoległe panelu ogniw fotowoltaicznych (14) Podstawowy eksperyment z zasadą działania falownika (15) Eksperyment z testem przebiegu wyjściowego prostego falownika (16) Eksperyment z obciążeniem AC – sterownik za pomocą zasilacza falownika (17) Eksperyment z automatycznym śledzeniem mocy generowanej przez panel słoneczny