• Banco didattico mobile su attrezzatura didattica ibrida eolico-solare Formazione sulle competenze tecniche Sistema di formazione sulle energie rinnovabili
  • Banco didattico mobile su attrezzatura didattica ibrida eolico-solare Formazione sulle competenze tecniche Sistema di formazione sulle energie rinnovabili

Banco didattico mobile su attrezzatura didattica ibrida eolico-solare Formazione sulle competenze tecniche Sistema di formazione sulle energie rinnovabili

No.SMTG1003
SMTG1003 Banco didattico mobile su attrezzatura didattica ibrida eolico-solare Formazione sulle competenze tecniche Sistema di formazione sulle energie rinnovabili
Potenza in ingresso
trifase a cinque fili 380 V, 50 Hz
Misurare
1310mm*730mm*2050mm
Peso
200 kg
  • Banco didattico mobile su attrezzatura didattica ibrida eolico-solare Formazione sulle competenze tecniche Sistema di formazione sulle energie rinnovabili

Description

SMTG1003 Banco didattico mobile su attrezzatura didattica ibrida eolico-solare Formazione sulle competenze tecniche Sistema di formazione sulle energie rinnovabili
1. Introduzione all'apparecchiatura
1.1 Panoramica
Piattaforma didattica mobile appositamente progettata per lo studio di sistemi fotovoltaici e batterie. Questo banco didattico combina moderne apparecchiature mobili con efficienti funzioni didattiche per fornire a studenti e ricercatori una piattaforma flessibile, pratica e facile da usare per condurre esperimenti e ricerche su sistemi e celle fotovoltaiche.
1.2 Caratteristiche
(1) Portabilità: la piattaforma didattica mobile è progettata per essere leggera e compatta e può essere facilmente spostata tra diverse posizioni. Ciò consente a studenti e ricercatori di condurre esperimenti in diversi ambienti come laboratori, aule e sul campo.
(2) Versatilità: le piattaforme didattiche mobili sono solitamente dotate di una varietà di apparecchiature sperimentali, come alimentatori CC programmabili, batterie, multimetri, ecc., che possono essere utilizzati per condurre esperimenti su vari sistemi fotovoltaici e batterie.
(3) Facilità d'uso: i banchi didattici mobili sono solitamente dotati di interfacce e guide operative intuitive, consentendo a studenti e ricercatori di condurre esperimenti in modo pratico anche senza conoscenze professionali. (4) Registrazione e analisi dei dati: le piattaforme didattiche mobili sono solitamente dotate di funzioni di registrazione e analisi dei dati, in grado di registrare e analizzare i dati sperimentali in tempo reale, aiutando studenti e ricercatori a comprendere meglio i principi di funzionamento dei sistemi fotovoltaici e delle batterie.
(5) Sicurezza: le piattaforme didattiche mobili sono solitamente dotate di funzioni di sicurezza come la protezione da sovraccarico e da cortocircuito per garantire lo svolgimento sicuro degli esperimenti.
2. Parametri tecnici
Alimentazione in ingresso: trifase a cinque fili 380 V, 50 Hz
Dimensioni: 1310 mm x 730 mm x 2050 mm
Peso: 200 kg
Temperatura ambiente: -10 ℃ ~ +40 ℃
Umidità relativa: <85% (25 ℃)

3. Elenco dei componenti e introduzione dettagliata
3.1 Parte principale
N. Nome
1 Telaio in alluminio
2 Modulo misuratore multifunzione trifase
3 Modulo multimetro di potenza
4 Modulo interruttore di potenza
5 Modulo alimentatore switching per piccola turbina eolica
6 Modulo interruttore di potenza trifase
7 Pannello di comunicazione
8 Modulo pannello luminoso 230 V
9 Modulo inverter ibrido
10 Modulo computer
11 Regolatore di carica per piccola turbina eolica 12 V
12 Modulo carico ohmico variabile trifase 1000 W
13 Alimentatore CC programmabile
14 Modulo di distribuzione dell'alimentazione protetta per postazioni di lavoro
15 Modulo batteria
16 Sistema di prova dinamico per servomotori da 0,3 kW
17 Piccola turbina eolica da 370 W con albero dimostrativo
3.2 Accessori
N. Nome Quantità
1 Multimetro digitale 2
2 Cavo di collegamento di sicurezza da 4 mm bicolore 0,25 metri 2,5 mm² 4
3 Cavo di collegamento di sicurezza da 4 mm rosso 0,25 metri 2,5 mm² 2
4 Cavo di collegamento di sicurezza da 4 mm verde 0,25 metri 2,5 mm² 2
5 Cavo di collegamento di sicurezza da 4 mm giallo 0,25 metri 2,5 mm² 2
6 Cavo di collegamento di sicurezza da 4 mm blu 0,25 metri 2,5 mm² 2
7 Cavo di collegamento di sicurezza da 4 mm bicolore 1 metro 2,5 mm² 1
8 Cavo di collegamento di sicurezza da 4 mm rosso 1 metro 2,5 mm² 2
9 Cavo di collegamento di sicurezza da 4 mm verde 1 metro 2,5 mm² 2
10 Cavo di collegamento di sicurezza da 4 mm blu 1 metro 2,5 mm² 2
11 Cavo di collegamento di sicurezza da 4 mm nero 1,5 metri 2,5 mm² 5
12 Cavo di collegamento di sicurezza da 4 mm rosso 1,5 metri 2,5 mm² 5
13 Cavo di collegamento di sicurezza da 4 mm verde 1,5 metri 2,5 mm² 4
14 Cavo di sicurezza da 4 mm Cavo di collegamento giallo 1,5 metri 2,5 mm² 4
15 Cavo di collegamento di sicurezza da 4 mm blu 1,5 metri 2,5 mm² 3
16 Cavo di rete 1 metro Categoria 5 giallo 1
17 Cavo di rete 2 metri Categoria 5 giallo 2
18 Adattatore Ethernet USB 2.0 1
19 Switch Ethernet a 5 porte 1
20 Ciabatta elettrica in stile europeo 6 posizioni con interruttore 1
21 Connettore a U Cavo di collegamento di sicurezza da 4 mm nero 10
22 Connettore a U Cavo di collegamento di sicurezza da 4 mm rosso 5
23 Linea RJ12 6P4C 1,5 metri 4
24 Spina europea 1
25 Cavo USB 1
26 Disco USB 1
27 PC 1
4. Elenco degli esperimenti
Esperimento 1: Installazione di un sistema ibrido fotovoltaico con piccola turbina eolica
Esperimento 2: Esperimento sui parametri del regolatore di carica
Esperimento 3: Esperimento di test della corrente di carico
Esperimento 4: Esperimento sul flusso di energia tramite simulazione del percorso solare e simulazione del profilo del vento
Esperimento 5: Esperimento di test del software Matlab