• Mobilne stanowisko dydaktyczne na temat hybrydowego sprzętu wiatrowo-słonecznego Sprzęt dydaktyczny Sprzęt do szkolenia zawodowego Sprzęt do szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii
  • Mobilne stanowisko dydaktyczne na temat hybrydowego sprzętu wiatrowo-słonecznego Sprzęt dydaktyczny Sprzęt do szkolenia zawodowego Sprzęt do szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii

Mobilne stanowisko dydaktyczne na temat hybrydowego sprzętu wiatrowo-słonecznego Sprzęt dydaktyczny Sprzęt do szkolenia zawodowego Sprzęt do szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii

No.TB-230313-V-3.6
TB-230313-V-3.6 Mobilne stanowisko dydaktyczne na temat hybrydowego sprzętu wiatrowo-słonecznego Sprzęt dydaktyczny Sprzęt do szkolenia zawodowego Sprzęt do szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii
Moc wejściowa
trójfazowa, pięcioprzewodowa, 380 V, 50 Hz
Wymiary
1310 mm*730 mm*2050 mm
Waga
200 kg
Warunki pracy
Temperatura otoczenia: -10°C~+40°C Wilgotność względna: <85% (25°C)
  • Mobilne stanowisko dydaktyczne na temat hybrydowego sprzętu wiatrowo-słonecznego Sprzęt dydaktyczny Sprzęt do szkolenia zawodowego Sprzęt do szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii

Description

TB-230313-V-3.6 Mobilne stanowisko dydaktyczne na temat hybrydowego sprzętu wiatrowo-słonecznego Sprzęt dydaktyczny Sprzęt do szkolenia zawodowego Sprzęt do szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii

1. Wprowadzenie do sprzętu
1.1 Przegląd
Mobilna platforma dydaktyczna zaprojektowana specjalnie do nauki systemów fotowoltaicznych i akumulatorów. To stanowisko dydaktyczne łączy nowoczesny sprzęt mobilny z efektywnymi funkcjami dydaktycznymi, zapewniając studentom i badaczom elastyczną, praktyczną i łatwą w obsłudze platformę do przeprowadzania eksperymentów i badań nad systemami i ogniwami fotowoltaicznymi.
1.2 Cechy
(1) Mobilność: Mobilna platforma dydaktyczna została zaprojektowana tak, aby była lekka i kompaktowa, dzięki czemu można ją łatwo przenosić między różnymi miejscami. Pozwala to studentom i badaczom na przeprowadzanie eksperymentów w różnych środowiskach, takich jak laboratoria, sale lekcyjne i teren.
(2) Wszechstronność: Mobilne platformy dydaktyczne są zazwyczaj wyposażone w różnorodny sprzęt eksperymentalny, taki jak programowalne zasilacze prądu stałego, akumulatory, multimetry itp., które można wykorzystać do przeprowadzania eksperymentów z różnymi systemami fotowoltaicznymi i akumulatorami. (3) Łatwość użytkowania: Mobilne stanowiska dydaktyczne zazwyczaj posiadają przyjazne dla użytkownika interfejsy i instrukcje obsługi, umożliwiając studentom i badaczom wygodne przeprowadzanie eksperymentów nawet bez specjalistycznej wiedzy.
(4) Rejestracja i analiza danych: Mobilne platformy dydaktyczne są zazwyczaj wyposażone w funkcje rejestracji i analizy danych, które umożliwiają rejestrowanie i analizowanie danych eksperymentalnych w czasie rzeczywistym, pomagając studentom i badaczom lepiej zrozumieć zasady działania systemów fotowoltaicznych i akumulatorów.
(5) Bezpieczeństwo: Mobilne platformy dydaktyczne zazwyczaj posiadają funkcje bezpieczeństwa, takie jak zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem, zapewniające bezpieczne przeprowadzanie eksperymentów.
2. Parametry techniczne
Zasilanie: trójfazowe, pięcioprzewodowe 380 V, 50 Hz
Wymiary: 1310 mm*730 mm*2050 mm
Waga: 200 kg
Temperatura otoczenia: -10°C~+40°C
Wilgotność względna: <85% (25°C)

3. Lista komponentów i szczegółowy opis
3.1 Część główna
Nr Nazwa
1 Rama aluminiowa
2 Moduł miernika wielofunkcyjnego trójfazowego
3 Moduł multimetru mocy
4 Moduł przełącznika zasilania
5 Moduł zasilacza impulsowego małej turbiny wiatrowej
6 Moduł przełącznika zasilania trójfazowego
7 Panel komunikacyjny
8 Moduł panelu świetlnego 230 V
9 Moduł falownika hybrydowego
10 Moduł komputerowy
11 Regulator ładowania małej turbiny wiatrowej 12 V
12 Moduł trójfazowego obciążenia rezystancyjnego 1000 W
13 Programowalny zasilacz prądu stałego
14 Zabezpieczony moduł dystrybucji zasilania dla stacji roboczych
15 Moduł akumulatora
16 Dynamiczny serwomechanizm System testowy dla maszyn 0,3 kW
17 Mała turbina wiatrowa 370 W z masztem demonstracyjnym
3.2 Akcesoria
Nr Nazwa Ilość
1 multimetr cyfrowy 2
2 4 mm przewód połączeniowy bezpieczeństwa, dwukolorowy, 0,25 m 2,5 mm² 4
3 4 mm przewód połączeniowy bezpieczeństwa, czerwony, 0,25 m 2,5 mm² 2
4 4 mm przewód połączeniowy bezpieczeństwa, zielony, 0,25 m 2,5 mm² 2
5 4 mm przewód połączeniowy bezpieczeństwa, żółty, 0,25 m 2,5 mm² 2
6 4 mm przewód połączeniowy bezpieczeństwa, niebieski, 0,25 m 2,5 mm² 2
7 4 mm przewód połączeniowy bezpieczeństwa, dwukolorowy, 1 m 2,5 mm² 1
8 4 mm przewód połączeniowy bezpieczeństwa, czerwony, 1 m 2,5 mm² 2
9 4 mm przewód połączeniowy bezpieczeństwa, zielony, 1 m 2,5 mm² 2
10 4 mm przewód połączeniowy bezpieczeństwa, niebieski, 1 m 2,5 mm² 2
11 4 mm kabel połączeniowy bezpieczeństwa czarny 1,5 m 2,5 mm² 5
12 4 mm kabel połączeniowy bezpieczeństwa czerwony 1,5 m 2,5 mm² 5
13 4 mm kabel połączeniowy bezpieczeństwa zielony 1,5 m 2,5 mm² 4
14 4 mm kabel połączeniowy bezpieczeństwa żółty 1,5 m 2,5 mm² 4
15 4 mm kabel połączeniowy bezpieczeństwa niebieski 1,5 m 2,5 mm² 3
16 Kabel sieciowy 1 m kategorii 5 żółty 1
17 Kabel sieciowy 2 m kategorii 5 żółty 2
18 Adapter Ethernet USB 2.0 1
19 5-portowy przełącznik Ethernet 1
20 Listwa wtykowa typu europejskiego 6-pozycyjna z przełącznikiem 1
21 Złącze w kształcie litery U 4 mm kabel połączeniowy bezpieczeństwa czarny 10
22 Złącze w kształcie litery U 4 mm kabel połączeniowy bezpieczeństwa czerwony 5
23 Linia RJ12 6P4C 1,5 m 4
24 Wtyczka europejska 1
25 Kabel USB 1
26 Dysk U 1
27 Komputer 1
4. Lista eksperymentów
Eksperyment 1 Instalacja hybrydowego systemu fotowoltaicznego z małą turbiną wiatrową
Eksperyment 2 Eksperyment z parametrami regulatora ładowania
Eksperyment 3 Eksperyment 3 Eksperyment z testem prądu obciążenia
Eksperyment 4: Eksperyment z przepływem energii poprzez symulację toru słonecznego i symulację profilu wiatru
Eksperyment 5 Eksperyment z testowaniem oprogramowania MATLAB