• Formazione didattica per trainer sul sistema di generazione di energia solare, set di formazione in aula, attrezzature per la formazione sulle energie rinnovabili
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Formazione didattica per trainer sul sistema di generazione di energia solare, set di formazione in aula, attrezzature per la formazione sulle energie rinnovabili

No.SMTG268E
SMTG268E Formazione didattica per trainer sul sistema di generazione di energia solare, set di formazione in aula, attrezzature per la formazione sulle energie rinnovabili
Alimentazione elettrica
monofase tre fili AC220±5%,50HZ
Dimensione limite
1400 mm × 700 mm × 1500 mm
Ambiente di lavoro
Temperatura -10~+40℃, temperatura ≤80℃
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Description

SMTG268E Formazione didattica per trainer sul sistema di generazione di energia solare, set di formazione in aula, attrezzature per la formazione sulle energie rinnovabili
1. Panoramica del prodotto
1.1. Panoramica
Il sistema di questa attrezzatura didattica può simulare e dimostrare il processo di generazione di energia solare. Permette allo studente di acquisire una comprensione preliminare e visiva del sistema di generazione di energia solare. Può coltivare conoscenze e competenze tecniche omogenee dello studente, ed è adatto per l'insegnamento e la formazione tecnica presso istituti professionali superiori, istituti di istruzione secondaria, scuole professionali secondarie e la relativa specializzazione in scuole di formazione tecnica.
1.2. Caratteristiche
(1) Il banco di formazione è dotato di una struttura con telaio a colonna in profilato di alluminio, strumento di misura e alimentatore per la formazione installati internamente e installazione integrata, la base dell'attrezzatura è dotata di ruota universale, ogni unità è flessibile, facile da usare e adattabile.
(2) Il circuito elettrico sperimentale e la configurazione dei componenti sono completi, possono essere utilizzati in combinazione e possono soddisfare i contenuti formativi di più argomenti.
(3) Il banco di formazione è dotato di un buon sistema di protezione di sicurezza. 2. Specifiche prestazionali
(1) Dispositivo di generazione di energia solare: struttura in lega di alluminio, pannello fotovoltaico con sistema di controllo di tracciamento, in grado di seguire automaticamente il movimento della sorgente luminosa, simulando la sorgente luminosa e funzionando come driver di movimento arrotondato tramite motore.
(2) Dimensioni del banco da allenamento: struttura con telaio in profilato di alluminio, tipo di unità sospesa in lega di alluminio, parte inferiore dell'attrezzatura con ruota universale, dimensioni del perimetro: 1400 mm × 700 mm × 1500 mm (L × P × A)
(3) Specifiche dei singoli pannelli solari
Potenza di picco nominale: 30 Wp
Corrente di cortocircuito: 1,9 A
Corrente di picco: 1,7 A
Tensione a circuito aperto: 18,5 V
(4) Specifiche della batteria di accumulo:
Tensione: 12 V
Capacità: 40 Ah
Perdita di corrente della batteria di accumulo: 10 V ± 1 V
Standard esecutivo: GB/T 9535
Umidità relativa: 35~85% RH (senza condensa)
(5) Ambiente di lavoro :
Temperatura -10~+40℃ temperatura ≤80℃
Aria ambiente: non contiene gas corrosivi, combustibili, non presenta un elevato numero di polveri conduttive elettriche
(6) Alimentazione:
Dissipazione di potenza: ≤5000W,
Alimentazione di lavoro: AC220±5%, DC24V/
Alimentazione: monofase a tre fili AC220±5%, 50HZ
Tipo di funzionamento: continuo


3. Introduzione al sistema

Questo sistema è composto da un sistema di generazione di energia fotovoltaica, un sistema di controllo e un sistema controvariante. Il sistema di generazione di energia fotovoltaica è costituito da un dispositivo di simulazione della sorgente luminosa, un pannello a celle fotovoltaiche e una batteria di accumulo. Il sistema di controllo è costituito da un controller fotovoltaico e da un controller di tracciamento. Il sistema controvariante è costituito da un inverter di frequenza e una cella di carico.
1. Simulazione del sistema di generazione di energia fotovoltaica: questo sistema adatta due pannelli solari da 300 W, può effettuare collegamenti in serie e in parallelo in base alle diverse tensioni di sistema. Il dispositivo di simulazione della luce solare è costituito da due lampade ad alogenuri metallici ad alta potenza, può simulare il cambiamento di posizione della luce solare attraverso un movimento di arrotondamento, ed è utile per la dimostrazione di vari tipi di condizioni di luce solare. 2. Batteria di accumulo: è composta da due batterie di accumulo sigillate da 12V/40AH esenti da manutenzione, può essere utilizzata per sistemi da 12V/80AH in parallelo e anche per sistemi da 24V/40AH in serie, consentendo di approfondire la comprensione dell'applicazione del collegamento serie-parallelo delle batterie di accumulo.
3. Scatola sospesa con controller: questa scatola sospesa si adatta al controller di carica della batteria industriale, in grado di controllare la potenza elettrica del pannello fotovoltaico per la carica della batteria. Può controllare i parametri operativi del sistema e può impostare autonomamente i parametri utente, con la funzione di prevenzione completa della sovraccarica della batteria e protezione da sovracorrente.
4. Scatola sospesa con inverter: adatta inverter di frequenza di potenza con identificazione intelligente della tensione 12V/24V, tensione di uscita AC 220V, potenza continua 600W, potenza di picco 1000W. Efficienza di trasferimento superiore al 90%, allarme automatico di bassa tensione. 5. Scatola sospesa per strumenti: può visualizzare in tempo reale la tensione di generazione, la corrente di generazione, la tensione di carica, la corrente di carica, la tensione controvariante e la corrente controvariante.
6. Scatola sospesa per carichi terminali: include lampada a incandescenza, lampada a risparmio energetico e ventilatore assiale, può eseguire diversi tipi di esperimenti di carico per la conversione di corrente alternata a 220 V dell'inverter.
3.2. Banco da lavoro per esercitazioni
Il tavolo da lavoro è dotato di un supporto verticale in profilo di alluminio, con ruota universale con freno nella parte inferiore, che consente spostamenti e posizionamenti flessibili. Il tavolo è dotato di un substrato ad alta densità, spessore 25 mm, superficie rivestita con impiallacciatura ignifuga ad alta temperatura e alta pressione, con due cassetti a tre maniglie e due ante scorrevoli sul fondo, struttura solida ed elegante.
3.3. Configurazione dello schermo di controllo dell'alimentazione
(1) Voltmetro e amperometro come indicatori di uscita.
(2) Con spia di alimentazione, terminale di uscita di sicurezza per l'alimentazione.
(3) Alimentatore CA integrato, con funzione di protezione da cortocircuito.
3.4. Dispositivo di supporto
(1) Scatola sospesa con due controller
(2) Una scatola sospesa con inverter
(3) Una scatola sospesa con uno strumento
(4) Una scatola sospesa con un carico terminale
(5) 25 pezzi di filo privato K4
(6) Un set di utensili elettrici
(7) Un multimetro digitale
4. Contenuto della formazione
(1) Esperimento sulle caratteristiche della batteria di accumulo: 1) Misurazione dei parametri elettrici 2) Collegamento in serie e in parallelo della batteria di accumulo
(2) Esperimento sul regolatore di carica:
1) Esperimento sulla protezione del collegamento D
2) Esperimento sulla protezione da sovraccarico del regolatore per la batteria di accumulo
3) Esperimento sulla protezione da sovraccarico del regolatore per la batteria di accumulo. 4) Esperimento di prevenzione della carica riservata
(3) Esperimento di un sistema di generazione di energia fotovoltaica
(4) Esperimento di controllo della carica della batteria fotovoltaica
(5) Esperimento di misurazione della potenza generata
(6) Esperimento di prova della tensione a circuito aperto di un pannello di celle fotovoltaiche
(7) Esperimento di prova della corrente di cortocircuito di un pannello di celle fotovoltaiche
(8) Esperimento di misurazione della potenza di un pannello di celle fotovoltaiche
(9) Esperimento di misurazione di un pannello di celle fotovoltaiche sotto diverse condizioni di luce solare.
(10) Esperimento delle caratteristiche di uscita di un pannello di celle fotovoltaiche
(11) Esperimento del principio di controllo della carica di un pannello di celle fotovoltaiche
(12) Esperimento di prevenzione della carica riservata di un pannello di celle fotovoltaiche
(13) Collegamento in serie e in parallelo di un pannello di celle fotovoltaiche
(14) Esperimento del principio di base dell'inverter
(15) Esperimento di prova della forma d'onda di uscita di un inverter semplice
(16) Esperimento di carico CA tramite alimentatore inverter
(17) Esperimento di generazione di potenza con inseguimento automatico di un pannello solare