• Trenażer Energii Słonecznej i Wiatrowej Sprzęt Dydaktyczny Sprzęt do Szkolenia Zawodowego Sprzęt do Szkolenia z Odnawialnych Źródeł Energii
  • Trenażer Energii Słonecznej i Wiatrowej Sprzęt Dydaktyczny Sprzęt do Szkolenia Zawodowego Sprzęt do Szkolenia z Odnawialnych Źródeł Energii

Trenażer Energii Słonecznej i Wiatrowej Sprzęt Dydaktyczny Sprzęt do Szkolenia Zawodowego Sprzęt do Szkolenia z Odnawialnych Źródeł Energii

No.ZM2119-9P

ZM2119-9P Trenażer Energii Słonecznej i Wiatrowej Sprzęt Dydaktyczny Sprzęt do Szkolenia Zawodowego Sprzęt do Szkolenia z Odnawialnych Źródeł Energii

Moc wejściowa
Jednofazowe, trójprzewodowe 220 V ± 5%, 50 Hz
Waga
Urządzenie do generowania energii wiatrowej: ok. 55 kg Urządzenie do generowania energii słonecznej: ok. 75 kg Platforma treningowa: ok. 150 kg
Wymiary
Rama: 1580 mm*1280 mm*1600 mm Panel słoneczny: 2060 mm*100 mm*1080 mm Stół treningowy: 1460 mm*790 mm*1540 mm
  • Trenażer Energii Słonecznej i Wiatrowej Sprzęt Dydaktyczny Sprzęt do Szkolenia Zawodowego Sprzęt do Szkolenia z Odnawialnych Źródeł Energii

Description

ZM2119-9P Trenażer Energii Słonecznej i Wiatrowej Sprzęt Dydaktyczny Sprzęt do Szkolenia Zawodowego Sprzęt do Szkolenia z Odnawialnych Źródeł Energii

1. Wprowadzenie do sprzętu
1.1 Przegląd
To urządzenie szkoleniowe zostało zaprojektowane do symulacji i demonstracji procesu wytwarzania energii wiatrowej i słonecznej, aby umożliwić uczniom intuicyjne zrozumienie zasady działania hybrydowych systemów wytwarzania energii wiatrowej i słonecznej. Urządzenie składa się głównie z turbin wiatrowych, paneli słonecznych, aluminiowych konstrukcji ramowych, wbudowanych przyrządów pomiarowych, uniwersalnych kół i systemów zabezpieczeń. Poprzez odpowiednie działania eksperymentalne uczniowie mogą pogłębić swoją wiedzę i opanować umiejętności z zakresu hybrydowych systemów wytwarzania energii wiatrowej i słonecznej.
1.2 Cechy
(1) Przemyślana konstrukcja: Platforma szkoleniowa wykorzystuje aluminiową konstrukcję ramową, która integruje przyrządy pomiarowe i zasilacze treningowe. U dołu posiada uniwersalne koła, które ułatwiają przemieszczanie i łączenie urządzeń, a także nie ulegają uszkodzeniu.
(2) Pełna konfiguracja sprzętu: Obwody i urządzenia eksperymentalne są w pełni skonfigurowane i mogą być wykorzystywane w różnorodnych projektach eksperymentalnych, co pomaga rozwijać praktyczne umiejętności obsługi i wiedzę teoretyczną uczniów. (3) Wysoki poziom bezpieczeństwa: Platforma szkoleniowa posiada solidny system zabezpieczeń, który gwarantuje bezpieczeństwo procesu eksperymentalnego.
(4) Symulacja rzeczywistego środowiska: Symulując wiatr i źródła światła, proces eksperymentalny jest bliższy rzeczywistemu środowisku wytwarzania energii wiatrowej i słonecznej.
(5) Wysoka praktyczność: Konstrukcja urządzenia koncentruje się na praktyczności i zapewnia studentom idealną platformę do praktycznej nauki.
2. Parametry techniczne
Moc wejściowa
Jednofazowe, trójprzewodowe 220 V ± 5%, 50 Hz
Waga
Urządzenie do generowania energii wiatrowej: około 55 kg
Urządzenie do generowania energii słonecznej: około 75 kg
Platforma treningowa: około 150 kg
Wymiary
Rama: 1580 mm*1280 mm*1600 mm
Panel słoneczny: 2060 mm*100 mm*1080 mm
Stół treningowy: 1460 mm*790 mm*1540 mm
Środowisko pracy
Temperatura: -10 ~ +40°C, temperatura ≤ 80°C
Wilgotność: 35~85% RH (bez kondensacji)
W pobliżu nie występują gazy żrące, łatwopalne ani duże ilości pyłu przewodzącego

3. Lista komponentów i szczegółowe wprowadzenie
Główna część
Brak nazwy
1 Instalacje do symulacji wiatru i symulacji światła
2 Szkolenie Platforma
3 Urządzenie do generowania energii słonecznej z wiatru
4. Lista eksperymentów
Eksperyment 1 Charakterystyka ładowania akumulatora i zabezpieczenie przed rozładowaniem
Eksperyment 2 Domowy system do nauki o produkcji energii – połączenie – eksperyment
Eksperyment 3 Podstawowe zasady działania falownika
Eksperyment 4 Test napięcia w obwodzie otwartym panelu fotowoltaicznego
Eksperyment 5 Symulowany system do generowania energii wiatrowej
Eksperyment 6 Szeregowe i równoległe eksperymenty z panelami fotowoltaicznymi
Eksperyment 7 Pomiar maksymalnej mocy paneli fotowoltaicznych w różnych warunkach oświetleniowych
Eksperyment 8 Sterowanie ładowaniem energii wiatrowej
Eksperyment 9 Eksperyment z obciążeniem AC napędzającym zasilacz falownika
Eksperyment 10 Eksperyment z degradacją panelu słonecznego
Eksperyment 11 Symulowany eksperyment zwarcia doziemnego
Eksperyment 12 Symulowany eksperyment zwarcia
Eksperyment 13 Komunikacja z oprogramowaniem