• Trainer per l'energia solare, attrezzature didattiche, attrezzature per l'istruzione professionale, attrezzature per la formazione sulle energie rinnovabili
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Trainer per l'energia solare, attrezzature didattiche, attrezzature per l'istruzione professionale, attrezzature per la formazione sulle energie rinnovabili

No.ZM2121C
ZM2121C Trainer per l'energia solare, attrezzature didattiche, attrezzature per l'istruzione professionale, attrezzature per la formazione sulle energie rinnovabili
Dimensioni
1400 mm × 700 mm × 1500 mm
Alimentazione
monofase a tre fili AC220 ± 5%, 50 Hz
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Description

ZM2121C Trainer per l'energia solare, attrezzature didattiche, attrezzature per l'istruzione professionale, attrezzature per la formazione sulle energie rinnovabili

I. Panoramica dell'attrezzatura
1 Introduzione
1.1 Panoramica
Questo sistema di formazione simula il processo di generazione di energia solare, consentendo agli studenti di apprendere come generare energia elettrica da vento e sole. Questo trainer sviluppa le capacità pratiche degli studenti ed è adatto per università di ingegneria, istituti di formazione e istituti tecnici.
1.2 Caratteristiche
(1) Set per la generazione di energia solare: utilizza una struttura a colonna in alluminio, il pannello fotovoltaico può essere inseguito e regolato, la sorgente luminosa simulata può essere regolata di 120 gradi in direzione orizzontale.
(2) Può eseguire numerosi circuiti e componenti sperimentali, gli studenti possono combinarli in circuiti diversi, eseguire diversi esperimenti e contenuti formativi.
(3) Banco di lavoro per la formazione con sistema di protezione di sicurezza.
Dimensioni del tavolo da allenamento: telaio in alluminio, unità sospesa in lega di alluminio, fondo con ruote universali, dimensioni 1400 mm × 700 mm × 1500 mm (L × P × A)
I parametri del singolo pannello solare sono i seguenti:
Potenza di picco nominale: 30 W
Corrente di cortocircuito: 1,9 A
Corrente di picco: 1,7 A
Tensione a circuito aperto: 18,5 V
Parametri della tecnologia dell'accumulatore:
Tensione: 12 V
Capacità: 12 Ah
Energia persa dalla batteria: 10 V±1 V
Standard di esecuzione: GB/T 9535
Umidità relativa: 35 ~ 85% RH (senza condensa)
Ambiente di lavoro: temperatura -10 ~ +40 ℃ temperatura ≤80 ℃
Aria ambiente: gas non corrosivi e infiammabili, senza molta polvere conduttiva
Consumo energetico: ≤5000W,
Alimentazione di lavoro: AC220 ± 5%, DC24V /
Alimentazione: monofase a tre fili AC220 ± 5%, 50HZ
Modalità di lavoro: continua

Ⅱ. Introduzione al sistema
Il sistema è suddiviso in tre parti: sistema di generazione di energia fotovoltaica, sistema di controllo e sistema inverter. Il sistema di generazione di energia fotovoltaica è costituito da dispositivi di simulazione della sorgente luminosa, pannelli solari fotovoltaici e batterie di accumulo. Il sistema di controllo è costituito da un controller fotovoltaico. Il sistema inverter è costituito da un inverter di frequenza e dall'unità di carico.
1. Sistema di generazione di energia fotovoltaica simulato: il sistema utilizza due pannelli solari da 30 W, che possono essere collegati in serie o in parallelo a seconda della diversa tensione di sistema. Il dispositivo di simulazione della luce solare è costituito da due lampade ad alogenuri metallici ad alta potenza; la posizione relativa rispetto ai pannelli fotovoltaici può essere regolata per simulare la posizione della luce solare, risultando utile per simulare diverse condizioni di soleggiamento.
2. Batterie di accumulo: sono costituite da quattro accumulatori sigillati da 12 V/12 AH esenti da manutenzione. Possono essere collegati in parallelo a un sistema da 12 V/48 AH, ma anche in serie a un sistema da 24 V/24 AH, il che può approfondire la comprensione degli accumulatori collegati in serie e in parallelo. 3. Scatola di controllo sospesa: la scatola utilizza un regolatore di carica industriale, è possibile controllare la potenza di generatori eolici e pannelli fotovoltaici per caricare la batteria, un display LCD e visualizzare i parametri operativi del sistema, oltre a poter impostare autonomamente i parametri utente, con una perfetta funzione di protezione da sovraccarico e sovracorrente.
4. Scatola di controllo sospesa per inverter: utilizza un inverter di frequenza con riconoscimento intelligente della tensione 12V/24V, tensione di uscita AC220V, potenza continua 600W, potenza di picco 1000W. Efficienza di conversione superiore al 90%, allarme automatico di bassa pressione.
5. Scatola di controllo sospesa per misuratore: può visualizzare tensione di generazione, corrente di generazione, tensione di carica, corrente di carica, tensione dell'inverter e corrente dell'inverter in tempo reale.
6. Scatola di controllo sospesa per carico terminale: include lampade a incandescenza, lampade a risparmio energetico e ventilatori assiali ed esegue diversi tipi di test di carico per la tensione di 220V AC convertita dall'inverter. III. Contenuto dell'esperimento
1. Elenco degli esperimenti
(1) Test delle caratteristiche della batteria: 1) Parametro tecnico elettrico 2) Collegamento della batteria in serie e in parallelo
(2) Esperimento del regolatore di carica: 1) Esperimento di protezione inversa del collegamento 2) Protezione del regolatore in caso di sovraccarico della batteria 3) Esperimento di protezione del regolatore in caso di scarica eccessiva della batteria 4) Esperimento di anti-carica
(3) Esperimento di test della tensione a circuito aperto della batteria fotovoltaica
(4) Esperimento di test della corrente di cortocircuito della batteria fotovoltaica
(5) Esperimento di test della potenza di lavoro della batteria fotovoltaica
(6) Esperimento delle caratteristiche di uscita della batteria fotovoltaica
(7) Esperimento del principio di controllo della carica della batteria fotovoltaica
(8) Esperimento di anti-carica della batteria fotovoltaica
(9) Esperimento di collegamento della batteria fotovoltaica in serie e in parallelo
(10) Esperimento del principio di base dell'inverter
(11) Esperimento di test della forma d'onda di uscita dell'inverter semplice
(12) Esperimento di carico CA dell'inverter
(13) Misurazione diretta della corrente di uscita della cella solare tramite la variazione della sorgente luminosa
(14) Curva di tensione e corrente dell'assemblaggio dell'esperimento della cella al silicio con illuminazione diversa
(15) Attraverso una cella al silicio utilizzata per diversi valori di isolamento luminoso per valutare la potenza massima in uscita
(16) Calcolo dell'efficienza della cella fotovoltaica
(17) Esperimento di collegamento in serie e in parallelo di batterie fotovoltaiche
(18) Calcolo della potenza media di un pannello di celle al silicio