• Sprzęt szkoleniowy do generowania energii wiatrowej Sprzęt edukacyjny Szkolenia techniczne System szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii
  • Sprzęt szkoleniowy do generowania energii wiatrowej Sprzęt edukacyjny Szkolenia techniczne System szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii

Sprzęt szkoleniowy do generowania energii wiatrowej Sprzęt edukacyjny Szkolenia techniczne System szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii

No.AFR011
AFR011 Sprzęt szkoleniowy do generowania energii wiatrowej Sprzęt edukacyjny Szkolenia techniczne System szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii
Wymiary jednostki wentylatora
800 mm * 800 mm * 1500 mm
Dmuchawa powietrza
800 mm * 800 mm * 1500 mm
Jednostka zasilania
1080 mm × 300 mm × 740 mm
  • Sprzęt szkoleniowy do generowania energii wiatrowej Sprzęt edukacyjny Szkolenia techniczne System szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii

Opis

AFR011 Sprzęt szkoleniowy do generowania energii wiatrowej Sprzęt edukacyjny Szkolenia techniczne System szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii
I. Przegląd sprzętu
1 Wprowadzenie
1.1 Przegląd
Ten system szkoleniowy symuluje demonstracyjny proces wytwarzania energii elektrycznej przez wiatr, umożliwiając studentom naukę tego procesu. Generator napędzany wiatrem jest napędzany wentylatorem. 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, a na dole znajdują się uniwersalne kółka, co ułatwia jego przemieszczanie.
(2) Może przeprowadzać wiele eksperymentów i łączyć ze sobą wiele elementów, a studenci mogą je łączyć w różne obwody, przeprowadzać różne eksperymenty i realizować różne treści 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, wykorzystuje aluminiową konstrukcję profilową, spód urządzenia wyposażony jest w uniwersalne koła, wymiary graniczne wentylatora wynoszą 800 mm*800 mm*1500 mm (długość × szerokość × wysokość), wymiary graniczne dmuchawy powietrza wynoszą 800 mm*800 mm*1500 mm (długość × szerokość × wysokość).
(2) Jednostka zasilająca: aluminiowa konstrukcja profilowa, aluminiowa obudowa wisząca, wymiary graniczne 1080 mm × 300 mm × 740 mm (długość × szerokość × wysokość).
(3) Warunki pracy:
Temperatura -10 ~ +40 ℃
Temperatura ≤ 80 ℃
Powietrze otoczenia: powietrze bez substancji korozyjnych, bez powietrza paliwowego, bez dużej ilości przewodzącego pyłu

3. Wprowadzenie do systemu
System ten składa się z czterech części: systemu energii wiatrowej, systemu sterowania i systemu inwertera. System energii wiatrowej składa się z dmuchawy powietrza, generatora i akumulatora. System sterowania składa się ze sterownika generacji energii wiatrowej. System inwertera składa się z przemiennika częstotliwości i modułu obciążenia.
Symulacyjny generator energii wiatrowej. System ten wykorzystuje generator synchroniczny z poziomym wałem z magnesami trwałymi. Dmuchawa powietrza symuluje naturalny wiatr. Dmuchawa powietrza może wybierać trzy prędkości wiatru. System ten może symulować zmianę kierunku wiatru i siły wiatru poprzez zmianę prędkości i położenia dmuchawy powietrza, a następnie wykrywać efekt generacji w odpowiednich warunkach. Symulacyjny 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. Zdjęcie po prawej przedstawia dmuchawę powietrza, zasilaną jednofazowym prądem przemiennym 220 V, 50 Hz. Podczas pracy należy połączyć podstawę dwóch części za pomocą profilowanego pręta łączącego. Jak pokazano poniżej.
Objaśnienie stanu lampki kontrolnej
3.2 Panel sterowania
(1) Wskaźnik napięcia i prądu wyjściowego
(2) Wyposażony we wskaźnik zasilania i bezpieczne złącze wyjściowe.
(3) Wnętrze z zasilaniem prądem przemiennym, z funkcją zabezpieczenia przed zwarciem. Uczniowie mogą obserwować wewnętrzną strukturę skrzynki zasilającej przez przezroczyste okienko.
3.3 Elementy wyposażenia
(1) Skrzynka wisząca kontrolera (1 sztuka)
(2) Skrzynka wisząca falownika (1 sztuka)
(3) Skrzynka wisząca licznika (2 sztuki)
(4) Skrzynka wisząca obciążenia zacisku (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 regulatorem ładowania: 1) eksperyment z zabezpieczeniem odwrotnym połączenia 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 podstawową zasadą działania falownika
(7) Eksperyment z prostym testem przebiegu wyjściowego falownika
(8) Eksperyment z podstawową zasadą działania falownika
(9) Eksperyment z prostym testem przebiegu wyjściowego falownika
(10) Eksperyment z obciążeniem prądu przemiennego napędu falownika