• Stanowisko testowe do produkcji energii fotowoltaicznej, sprzęt dydaktyczny, sprzęt do szkolenia zawodowego, sprzęt do szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii
  • Stanowisko testowe do produkcji energii fotowoltaicznej, sprzęt dydaktyczny, sprzęt do szkolenia zawodowego, sprzęt do szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii

Stanowisko testowe do produkcji energii fotowoltaicznej, sprzęt dydaktyczny, sprzęt do szkolenia zawodowego, sprzęt do szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii

No.ET252
ET252 Stanowisko testowe do produkcji energii fotowoltaicznej, sprzęt dydaktyczny, sprzęt do szkolenia zawodowego, sprzęt do szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii
Moc wejściowa
AC220V±10%, 50Hz
Wymiary
1730 mm*860 mm*1740 mm
Waga
170 kg
Warunki pracy
Temperatura otoczenia -10°C~+40°C; Wilgotność względna <85% (25°C)
  • Stanowisko testowe do produkcji energii fotowoltaicznej, sprzęt dydaktyczny, sprzęt do szkolenia zawodowego, sprzęt do szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii

Description

ET252 Stanowisko testowe do produkcji energii fotowoltaicznej, sprzęt dydaktyczny, sprzęt do szkolenia zawodowego, sprzęt do szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii

1. Wprowadzenie do urządzenia
1.1 Przegląd
Stanowisko testowe do wytwarzania energii fotowoltaicznej bada głównie następujące zagadnienia:
(1) Wpływ światła na wytwarzanie energii z paneli słonecznych;
(2) Wpływ temperatury na wytwarzanie energii z paneli słonecznych;
(3) Fizyczne oddziaływanie szeregowo połączonych paneli słonecznych;
(4) Fizyczne oddziaływanie równoległego połączenia paneli słonecznych.
Stanowisko testowe do wytwarzania energii fotowoltaicznej obejmuje panele słoneczne, symulowane źródła światła, regulatory temperatury, obciążenia, mierniki napięcia i prądu. Ponadto urządzenie jest wyposażone w interfejs USB do podłączenia oprogramowania monitorującego i monitorowania danych w czasie rzeczywistym.
1.2 Cechy
(1) Zastosowano ramę z blachy, konstrukcja jest solidna i estetyczna, a uniwersalne kółka zamontowano u dołu, aby ułatwić przemieszczanie.
(2) Panel systemu wykorzystuje intuicyjne instrumenty cyfrowe i wyświetlacze LCD, aby umożliwić użytkownikom natychmiastową kontrolę stanu pracy systemu.
(3) Sprzęt może być samodzielnie demontowany i montowany przez uczestników szkolenia, co jest łatwe w obsłudze, energooszczędne, przyjazne dla środowiska i nie powoduje zanieczyszczeń.
2. Parametry techniczne
Zasilanie: AC220 V ±10%, 50 Hz
Wymiary: 1730 mm * 860 mm * 1740 mm
Waga: 170 kg
Temperatura otoczenia -10℃ ~ +40℃;
Wilgotność względna <85% (25℃)

3. Lista komponentów
3.1 Część główna:
Lp. Nazwa
1 Panele słoneczne (cztery sztuki) i odpowiadające im porty wyjściowe
2 Symulowane źródło światła i przełącznik sterujący symulowanym źródłem światła oraz pokrętło regulacji oświetlenia
3 Wentylator osiowy i przełącznik sterujący wentylatorem osiowym
4 Woltomierz i port woltomierza
5 Amperomierz i port amperomierza
6 Regulator temperatury (czujnik temperatury znajduje się pod panelem słonecznym)
7 Potencjometr
8 Włącznik zasilania
9 Kontrolka zasilania
10 Port USB
3.2 Akcesoria
Lp. Nazwa Ilość
1 Kabel z zaciskami 4 mm (czarny) 6
2 Czerwony kabel z zaciskami 4 mm (czerwony) 6
3 Kabel USB do transmisji danych 1
4 Pamięć flash USB 1
5 Zacisk złącza 6
4. Lista eksperymentów
Eksperyment 1 Eksperyment z instalacją oprogramowania monitorującego
Eksperyment 2 Eksperyment z napięciem w obwodzie otwartym panelu słonecznego
Eksperyment 3 Eksperyment z prądem zwarcia panelu słonecznego
Eksperyment 4 Eksperyment z napięciem w obwodzie otwartym szeregowego panelu słonecznego
Eksperyment 5 Eksperyment z prądem zwarcia szeregowego panelu słonecznego
Eksperyment 6. Eksperyment z napięciem w obwodzie otwartym równoległego panelu słonecznego
Eksperyment 7. Eksperyment z prądem zwarcia równoległego panelu słonecznego
Eksperyment 8. Eksperyment z bezpośrednim obciążeniem panelu słonecznego
Eksperyment 9. Wpływ temperatury na wytwarzanie energii przez panel słoneczny
Eksperyment 10. Wpływ światła na wytwarzanie energii przez panel słoneczny
Eksperyment 11. Wpływ regulatora temperatury na wentylator osiowy