Sprzęt szkoleniowy do energetyki wiatrowej i słonecznej Sprzęt edukacyjny Szkolenia umiejętności technicznych System szkoleń odnawialnych źródeł energii
No.AFR013
AFR013 Sprzęt szkoleniowy do energetyki wiatrowej i słonecznej Sprzęt edukacyjny Szkolenia umiejętności technicznych System szkoleń odnawialnych źródeł energii
AFR013 Sprzęt szkoleniowy do energetyki wiatrowej i słonecznej Sprzęt edukacyjny Szkolenia umiejętności technicznych System szkoleń 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 wytwarzania energii elektrycznej z wiatru i słońca. Generator wiatrowy jest napędzany wentylatorem, a panel słoneczny napędzany jest metalohalogenkiem o dużej mocy roboczej. 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, dzięki czemu jest łatwy w przemieszczaniu. (2) Może przeprowadzać wiele eksperymentów i łączyć ze sobą elementy, tworząc różne obwody, przeprowadzając różne eksperymenty i materiały szkoleniowe. (3) Stół szkoleniowy z systemem bezpieczeństwa. 2. Parametry wydajności (1) Zestaw do generowania energii wiatrowej: generator energii wiatrowej składa się z wentylatora i dmuchawy powietrza, posiada aluminiową konstrukcję profilową, spód urządzenia wyposażony jest w uniwersalne koła, wymiary graniczne wentylatora wynoszą 800 mm*800 mm*1500 mm (długość × szerokość × wysokość), a wymiary graniczne dmuchawy powietrza wynoszą 800 mm*800 mm*1500 mm (długość × szerokość × wysokość). (2) Urządzenie do generowania energii słonecznej: w pełni aluminiowa konstrukcja, regulowany panel fotowoltaiczny, wymiary graniczne wynoszą 800 mm*800 mm*1200 mm (długość × szerokość × wysokość). (3) Jednostka zasilająca: aluminiowa konstrukcja profilowa, aluminiowa obudowa wisząca, wymiary graniczne 1080 mm ×300 mm×740 mm (długość × szerokość × wysokość). (4) Pojedyncza płytka ogniwa słonecznego: Nominalna moc szczytowa: 20 Wp Prąd zwarciowy: 1,9 A Prąd szczytowy: 1,7 A Napięcie w obwodzie otwartym: 18,5 V (5) Dane techniczne wentylatora: Typ wentylatora: kierunek poziomy Prędkość startowa: 2,5 m/s Nominalna prędkość wentylatora: 10 m/s Maksymalna prędkość przeciwwiatrowa: 40 m/s Nominalna moc robocza: 200-500 W Regulacja kierunku wiatru: automatyczna (6) Dane techniczne akumulatora: Napięcie: 12 V Pojemność: 12 Ah Strata energii akumulatora: 10 V ± 1 V Norma wykonawcza: GB/T 9535 Wilgotność względna: 35~85% RH (bez kondensacji) (7) Praca Warunki: Temperatura -10 ~ +40 ℃ Temperatura ≤ 80 ℃ Powietrze otoczenia: powietrze bez substancji korozyjnych, bez powietrza paliwowego, bez dużej ilości pyłu przewodzącego (8) Moc: Zużycie: ≤ 5000 W, Moc robocza: AC 220 ± 5%, DC 12 V/24 V Tryb pracy: ciągły Zasilanie: łączenie szeregowe lub równoległe Tryb pracy: ciągły 3. Wprowadzenie do systemu Ten system składa się z czterech części: systemu elektrowni wiatrowej, systemu fotowoltaicznego, systemu sterowania i systemu inwertera. System elektrowni wiatrowej składa się z dmuchawy powietrza, generatora i akumulatora. System elektrowni fotowoltaicznej składa się z panelu ogniw fotowoltaicznych i akumulatora. System sterowania składa się z kontrolera elektrowni wiatrowej i słonecznej. System inwertera składa się z przemiennika częstotliwości i jednostki obciążenia. Symulacyjny generator energii wiatrowej. System ten wykorzystuje generator synchroniczny z magnesami trwałymi i poziomym wałem. Dmuchawa powietrza symuluje naturalny wiatr. Dmuchawa powietrza może wybierać trzy prędkości wiatru. System symuluje zmianę kierunku i siły wiatru poprzez zmianę prędkości i położenia dmuchawy, a następnie wykrywa efekt generowania w odpowiednich warunkach. Symulowany generator energii wiatrowej pokazano poniżej. Jak pokazano powyżej, lewy rysunek przedstawia generator energii wiatrowej. Wyjście generatora energii wiatrowej to trójfazowe napięcie przemienne 12 V, zacisk wyjściowy należy podłączyć do skrzynki przyłączeniowej znajdującej się pod spodem urządzenia. Prawy rysunek przedstawia dmuchawę powietrza, której zasilanie to jednofazowe napięcie przemienne 220 V, 50 Hz. Podczas pracy należy połączyć cokół dwóch części za pomocą profilowanego korbowodu. Jak pokazano poniżej. 2. Symulacyjny system generowania energii fotowoltaicznej: ten system wykorzystuje trzy panele słoneczne o napięciu 18 V i mocy 20 W. Można je łączyć szeregowo i równolegle, dostosowując napięcie do różnych wartości. System symuluje położenie światła słonecznego poprzez regulację położenia względem paneli fotowoltaicznych, co ułatwia symulację różnych warunków nasłonecznienia. Symulowany generator energii fotowoltaicznej pokazano poniżej. Wyjście panelu ogniw fotowoltaicznych należy podłączyć do skrzynki przyłączeniowej znajdującej się z tyłu urządzenia, a następnie do zacisku bezpieczeństwa. Znamionowe napięcie wyjściowe pojedynczego panelu ogniw fotowoltaicznych wynosi 18 V. Trzy panele ogniw mogą działać niezależnie, ale mogą również działać równolegle. nie wyższe niż maksymalne napięcie wejściowe. Napięcie modułu solarnego systemu nie niższe niż napięcie systemu. Krok 4: podłącz generator wiatrowy Wybierz i użyj generatora wiatrowego, którego napięcie znamionowe (przy znamionowej prędkości wiatru) jest takie samo jak napięcie zestawu akumulatorów. W przypadku wyboru wentylatora wyciągowego prądu stałego, dwa kable elektrody +/- mogą dowolnie wybierać dwa zaciski spośród tych trzech. Jednak ten wentylator wyciągowy ma tani i prymitywny wbudowany prostownik, charakteryzuje się słabą stabilnością, wysokim współczynnikiem awarii itp., dlatego nie zalecamy używania tego typu wentylatora wyciągowego. Nasz produkt ma wbudowany moduł prostownika wysokiej jakości. Krok 5: sprawdź połączenia Sprawdź ponownie wszystkie połączenia, upewniając się, że wszystkie dodatnie i ujemne elektrody każdego zacisku są prawidłowe. Krok 6: potwierdzenie włączenia Najpierw uruchom przełącznik akumulatora, włącz kontroler. Uruchom przełącznik modułu fotowoltaicznego, rozpocznij ładowanie Uruchom przełącznik generatora wiatrowego, rozpocznij ładowanie. Przełącznik obciążenia (światła lub urządzenia monitorującego), obciążenie rozpocznie pracę. Przełącznik zasilania (jeśli urządzenie nie ma przełącznika zasilania, zignoruj) 5. Wisząca obudowa falownika: wykorzystuje inteligentną identyfikację napięcia 12 V/24 V, przetwornicę częstotliwości o napięciu wyjściowym 220 V AC, moc ciągła 600 W, moc szczytowa 1000 W, sprawność przesyłu ponad 90%, automatyczny alarm niskiego napięcia, wisząca obudowa falownika, jak pokazano poniżej. Na rysunku 1 to przełącznik sterujący, 2 to kontrolka stanu (wskaźnik 12 V, wskaźnik 24 V, wskaźnik zasilania), 3 to zacisk wejściowy prądu stałego (12 V lub 24 V), 4 to zacisk wyjściowy prądu przemiennego 220 V. 6. Wisząca obudowa urządzenia, może wyświetlać w czasie rzeczywistym napięcie generowania, prąd generowania, napięcie ładowania, prąd ładowania, napięcie inwersji i prąd inwersji. 7. Wisząca skrzynka obciążeniowa: zawiera żarówkę żarową, lampę energooszczędną i wentylator osiowy. Umożliwia przeprowadzanie eksperymentów z różnymi obciążeniami dla prądu przemiennego 220 V transformowanego przez falownik. 3.2 Panel sterowania (1) Wskaźnik napięcia i prądu wyjściowego (3) Wyposażona we wskaźnik zasilania i bezpieczne złącze wyjściowe. (4) Wnętrze ze źródłem zasilania prądem przemiennym z funkcją zabezpieczenia przed zwarciem. Uczniowie mogą obserwować wewnętrzną strukturę skrzynki zasilającej przez przezroczyste okienko. 3.4 Elementy wyposażenia (1) Skrzynka wisząca kontrolera (1 sztuka) (2) Skrzynka wisząca falownika (1 sztuka) (3) Skrzynka wisząca licznika (2 sztuki) (4) Skrzynka wisząca obciążenia zaciskowego (2 sztuki) (5) 4 mm przewód bezpieczeństwa 40 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 odwrotne zabezpieczenie 2) Zabezpieczenie kontrolera przed przeładowaniem akumulatora 3) Zabezpieczenie kontrolera przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora 4) Eksperyment z zabezpieczeniem przed 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) Aby przetestować akumulator fotowoltaiczny, wykonaj eksperyment z różnymi maksymalnymi wartościami napięcia Oświetlenie (10) Eksperyment z charakterystyką wyjścia akumulatora fotowoltaicznego (11) Eksperyment z zasadą sterowania ładowaniem akumulatora fotowoltaicznego (12) Eksperyment z anty-ładowaniem akumulatora fotowoltaicznego (13) Eksperyment z szeregowo-równoległym łączeniem akumulatora fotowoltaicznego (14) Eksperyment z podstawową zasadą działania falownika (15) Eksperyment z prostym testem przebiegu wyjściowego falownika (16) Eksperyment z szeregowo-równoległym łączeniem akumulatora fotowoltaicznego (17) Eksperyment z podstawową zasadą działania falownika (18) Eksperyment z prostym testem przebiegu wyjściowego falownika (19) Eksperyment z obciążeniem prądem przemiennym napędu falownika (20) Eksperyment z komplementarnością generatora wiatrowego i słonecznego