• Тренажер по фотоэлектрическим генераторам Дидактическое оборудование Оборудование для профессионального обучения Учебное оборудование по возобновляемым источникам энергии
  • Тренажер по фотоэлектрическим генераторам Дидактическое оборудование Оборудование для профессионального обучения Учебное оборудование по возобновляемым источникам энергии

Тренажер по фотоэлектрическим генераторам Дидактическое оборудование Оборудование для профессионального обучения Учебное оборудование по возобновляемым источникам энергии

No.TB220505S27
TB220505S27 Тренажер по фотоэлектрическим генераторам Дидактическое оборудование Оборудование для профессионального обучения Учебное оборудование по возобновляемым источникам энергии
  • Тренажер по фотоэлектрическим генераторам Дидактическое оборудование Оборудование для профессионального обучения Учебное оборудование по возобновляемым источникам энергии

Description

TB220505S27 Тренажер по фотоэлектрическим генераторам Дидактическое оборудование Оборудование для профессионального обучения Учебное оборудование по возобновляемым источникам энергии

I. Обзор оборудования
1 Введение
1.1 Обзор
Эта учебная система имитирует демонстрационный процесс генерации электроэнергии с помощью ветряных и солнечных электростанций, позволяя студентам освоить технологию генерации электроэнергии с помощью ветряных и солнечных электростанций. Тренажер развивает практические навыки студентов и подходит для инженерных университетов, учебных заведений и техникумов.
1.2 Характеристики
(1) Тренажер имеет алюминиевую колонную конструкцию со встроенными внутренними измерительными приборами и универсальными колесами в нижней части, что обеспечивает его легкое перемещение.
(2) Он может работать с различными экспериментальными схемами и компонентами, студенты могут комбинировать их в различные схемы, проводить различные эксперименты и обучающие материалы.
(3) Учебный стенд с системой безопасности.
2. Мощность
(1) Ветрогенерация
(2) Установка для генерации солнечной энергии
(3) Учебный стенд: алюминиевая конструкция
(4) Одиночная пластина солнечной батареи:
(5) Технические характеристики вентилятора:
(6) Аккумуляторная батарея
(7) Рабочие условия:
Температура -10 ~ +40 ℃ Температура ≤80 ℃
Окружающая среда: воздух без коррозионных веществ, без топливного воздуха, без большого количества токопроводящей пыли
(8) Мощность:
3 Описание системы
Эта система может быть разделена на четыре части: система ветрогенерации, система фотоэлектрической генерации, система управления, инверторная система. Система ветрогенерации состоит из вентилятора, генератора и аккумуляторной батареи. Система фотоэлектрической генерации состоит из источника света, пластины фотоэлектрической батареи и аккумуляторной батареи. Система управления состоит из контроллера, взаимодополняющего ветровой и солнечной энергии. Инверторная система состоит из преобразователя частоты и блока нагрузки.
1. Имитация ветрогенератора: система использует синхронный генератор с горизонтальной осью вращения, вентилятор имитирует ветер, изменяя его силу и направление путем регулировки положения вентилятора, что позволяет протестировать работу генератора в одинаковых условиях.
2. Имитация фотоэлектрической системы: система использует 4 солнечные панели мощностью 30 Вт.
Можно подключать их последовательно или параллельно в зависимости от давления в системе. Имитация солнечной энергии состоит из двух металлогалогенных ламп, которые можно регулировать относительное положение с фотоэлектрическими пластинами для имитации положения солнечной энергии и демонстрации.
3. Аккумуляторная группа: состоит из 4 герметичных аккумуляторных батарей 12 В/40 А·ч. Возможно параллельное подключение для использования в системе 12 В/200 А·ч, а также последовательное подключение для использования в системе 24 В/100 А·ч, что позволяет глубже понять принцип работы аккумулятора.
4. Подвесной блок контроллера: этот подвесной блок использует контроллер зарядного устройства промышленного типа и может управлять ветрогенератором и фотоэлектрическим генератором для зарядки аккумулятора. ЖК-дисплей позволяет контролировать технические параметры системы и настраивать её самостоятельно. Предотвращает перезарядку и перегрузку по току.
5. Подвесной блок инвертора: оснащен интеллектуальным преобразователем частоты с распознаванием напряжения 12 В/24 В, выходное напряжение 220 В переменного тока, постоянная мощность 600 Вт, пиковая мощность 1000 Вт. КПД ротора >90%, автоматическая сигнализация низкого напряжения.
6. Счётчик: отображает напряжение генератора, ток генератора, напряжение заряда, ток заряда, напряжение инвертора, ток инвертора в режиме реального времени.

3.2 Учебный верстак
Учебный верстак имеет алюминиевую колонную конструкцию с универсальными колесами внизу, два из которых оснащены тормозом, что позволяет перемещать и фиксировать его по вашему усмотрению. Толщина столешницы – ДСП высокой плотности 25 мм, поверхность обработана против высоких температур, оснащена тремя дверцами и двумя ящиками, конструкция имеет привлекательный внешний вид.
3.3 Панель управления питанием
(1) Индикатор напряжения и выходного тока
(2) Оснащен индикатором питания и безопасным выходным терминалом.
(3) Внутри установлен источник питания переменного тока с функцией защиты от короткого замыкания.
4. Характеристики:
• Аккумулятор: 12 В и 100 А/ч
• Частота: 60 ​​Гц
• В комплекте: ветрогенератор с горизонтальной осью, микропроцессорный регулятор, защита от ветра, электронное управление крутящим моментом, монтажный комплект и фотоэлектрический модуль.
• Мощность: 600 Вт
• Входное напряжение инвертора: 12 В постоянного тока.
• Выходное напряжение инвертора: 230 В. Дополнительные характеристики.
• Корпус генератора должен быть изготовлен из алюминия и иметь не менее трёх лопастей.
• Генератор переменного тока должен быть бесщёточного типа с постоянными магнитами.
• Выходное напряжение солнечной панели и ветрогенератора должно составлять 12 В постоянного тока.
• Мачта опоры должна быть изготовлена ​​из нержавеющей стали.
• Вырабатываемая энергия должна составлять около 30 кВт·ч/месяц при скорости ветра 5,8 м/с (13 миль/ч).
• Минимальная скорость ветра для активации должна составлять 3,6 м/с (8 миль/ч).
• Максимальная скорость ветра должна составлять 49,2 м/с (110 миль/ч).
• Пиковая мощность, соответствующая максимальному излучению, должна составлять 115 Вт.
• Опора должна быть установлена ​​на колёсах с регулируемым наклоном.
• Он должен включать в себя регулятор заряда для фотоэлектрических панелей с максимальным током 20 А.
• Должен быть обеспечен амперметр с диапазоном напряжения (переменного/постоянного тока): от 0 до 600 В и диапазоном тока (переменного/постоянного тока): от 0 до 200 А.
• Должен быть обеспечен инвертор с модифицированной синусоидальной формой выходного сигнала, а также функцией отключения при низком заряде батареи и защитой от перегрузок, коротких замыканий и перегрева.
• Должен быть проведен инструктаж с сертифицированным инструктором по эксплуатации и обслуживанию.
5 Список экспериментов
(1) Проверка характеристик аккумулятора: 1) Технические характеристики электропитания 2) Последовательное и параллельное соединение аккумуляторов
(2) Эксперимент с контроллером заряда: 1) Эксперимент с защитой от обратного подключения 2) Защита контроллера от перезаряда аккумулятора 3) Эксперимент с защитой от чрезмерного разряда аккумулятора 4) Эксперимент с защитой от обратного заряда
(3) Эксперимент с моделированием ветрогенераторной системы
(4) Эксперимент с управлением зарядкой ветрогенератора
(5) Эксперимент с проверкой рабочей мощности генератора
(6) Эксперимент с проверкой напряжения холостого хода фотоэлектрической батареи
(7) Эксперимент с проверкой тока короткого замыкания фотоэлектрической батареи
(8) Эксперимент с проверкой рабочей мощности фотоэлектрической батареи
(9) Эксперимент с проверкой различных максимальных значений фотоэлектрической батареи при разной освещенности
(10) Эксперимент с выходными характеристиками фотоэлектрической батареи
(11) Эксперимент с принципом управления зарядкой фотоэлектрической батареи
(12) Эксперимент с защитой от обратного заряда фотоэлектрической батареи
(13) Эксперимент с последовательно-параллельным соединением фотоэлектрических батарей
(14) Эксперимент с основными принципами работы инвертора (15) Эксперимент по проверке формы выходного сигнала простого инвертора
(16) Эксперимент по последовательному и параллельному соединению фотоэлектрических батарей
(17) Эксперимент по основным принципам работы инвертора
(18) Эксперимент по проверке формы выходного сигнала простого инвертора
(19) Эксперимент с нагрузкой переменного тока силового привода инвертора
(20) Эксперимент по взаимодополняемости ветро- и солнечного генераторов