• Banco de Pruebas de Visualización de Energía Doméstica, Equipo Didáctico, Equipo de Formación Profesional, Equipo de Formación en Energías Renovables
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Banco de Pruebas de Visualización de Energía Doméstica, Equipo Didáctico, Equipo de Formación Profesional, Equipo de Formación en Energías Renovables

No.ZM2136
ZM2136 Banco de Pruebas de Visualización de Energía Doméstica, Equipo Didáctico, Equipo de Formación Profesional, Equipo de Formación en Energías Renovables
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Description

ZM2136 Banco de Pruebas de Visualización de Energía Doméstica, Equipo Didáctico, Equipo de Formación Profesional, Equipo de Formación en Energías Renovables

1. Descripción general del producto
1.1 Descripción general
Este sistema simula el proceso de la energía solar, proporcionando a los estudiantes de sistemas de generación de energía fotovoltaica una comprensión preliminar y familiarización con la composición de la generación aislada y fotovoltaica (GD) en sistemas eléctricos, su conexión y principio de funcionamiento. Para desarrollar los conocimientos y habilidades correspondientes de los estudiantes, es adecuado para la enseñanza y la evaluación de la formación profesional en institutos de formación profesional superior, escuelas profesionales, centros de formación profesional secundaria y escuelas técnicas.
1.2 Características
(1) El sistema de formación utiliza una estructura de columna de aluminio, el instrumento de medición y el módulo de carga se instalan en una caja colgante. La instalación integrada de la fuente de alimentación de formación cuenta con una rueda universal en la parte inferior de las distintas unidades, flexible, fácil de usar y resistente a los daños.
(2) El panel solar cuenta con un marco de perfil de aluminio que permite ajustar su ángulo según el ángulo de la luz solar. La parte inferior está equipada con una rueda universal que se mueve fácilmente. (3) El circuito experimental y los dispositivos están completamente configurados y pueden utilizarse en combinación para completar el contenido de formación de diversas asignaturas.
(4) La plataforma de formación cuenta con un buen sistema de seguridad.
2. Parámetros de rendimiento
(1) Planta de energía solar: Estructura de aleación de aluminio. El ángulo del panel fotovoltaico es ajustable. La base, con la rueda Wanxiang, es móvil y bloqueable. Dimensiones: 800 x 800 x 1580 mm (largo x ancho).
(2) Plataforma de formación fuera de red: Estructura de aleación de aluminio. La base, con la rueda Wanxiang, es móvil y bloqueable. Dimensiones: 910 x 700 x 1540 mm (largo x ancho x alto).
(3) Caja de alimentación: Estructura de panel de perfil de aluminio. Instalación integrada de componentes de alimentación, instrumentos y módulos de carga con una caja colgante de aleación de aluminio. Fácil conexión. (4) Los parámetros del panel solar son los siguientes:
(5) Regulador de carga de 24 V
(6) Batería de 12 V-12 Ah
(7) Convertidor de tensión de 24 V CC/230 V CA, 200 W
(8) Controlador de carga de 12/24 V CC-20 A
(9) Disyuntor diferencial de 16/30 mA
(10) Convertidor de 500 W
Se trata de un sistema de rueda que permite el estudio de la restitución de energía en la red eléctrica de 230 V CA, así como su uso en una zona aislada.

3. El sistema se compone de:
1) Armario eléctrico:
Un armario eléctrico para una central solar estandarizada, montado sobre un bastidor con ruedas.
Se compone de dos partes:
La primera parte está diseñada para su uso en un emplazamiento aislado:
*Un armario técnico para la central solar
*Un inversor de 1500 W con sincronización automática a la red eléctrica de 230 V
*3 sensores que miden la velocidad del viento (m/s), la radiación solar (W/m²) y la temperatura del panel solar (°C) con sus respectivos cables
*Software para la monitorización de los parámetros y los datos fotovoltaicos
*Un regulador de carga de 24 V
*2 baterías de 12 V-12 Ah
*Convertidor de tensión de 24 V CC/230 V CA de 200 W
*Controlador de carga de 12/24 V CC-20 A
*Un cable de 30 m para conectar los paneles solares en cualquier tipo de sistema solar
*La base está incluida. 2) Paneles solares:
*4 paneles solares de 200 W montados sobre marcos inclinables.
*Cables de conexión.
*Ajuste automático de la inclinación de 5° a 70°.
3) Marco de la carcasa:
Marco con ruedas que reproduce, en un panel vertical, las instalaciones eléctricas, permitiendo el uso de fuentes de tensión (CA+CC) generadas por las centrales solares.
Se compone de dos partes:
La primera parte está diseñada para su uso en zonas aisladas:
Composición:
*Interruptor diferencial de 16 A/30 mA.
*Conjunto de cargas de 24 V CC.
*Conjunto de cargas de 230 V CA.
*Una caja con tomas de seguridad para las medidas de I y U.
La segunda parte está diseñada para su uso en un emplazamiento con red eléctrica:
Composición:
*Interruptor diferencial de 16 A/30 mA.
*Conjunto de cargas de 100 W/230 V CA.
*Convector de 500 W.
*Toma 2P+T de 230 V CA, 50 Hz.
*Caja con tomas de seguridad para las medidas de I y U.
4) Accesorios necesarios:
*Piranómetro.
*Analizador solar que permite dibujar la curva de corriente/tensión del panel solar mediante software y cable USB.
*Paquete con cableado. 4. Experimento completo
(1) Experimento de características de la batería: 1) Medición de parámetros eléctricos 2) Conexión en serie y en paralelo de la batería
(2) Experimento del controlador de carga: 1) Experimento de antiprotección 2) Experimento del controlador de protección contra sobrecarga de la batería 3) Control de la batería en el experimento 4) Experimento de antirrecarga
(3) Experimento de red eléctrica solar
(4) Experimento de control de carga fotovoltaica
(5) Medición de la potencia de generación de energía
(6) Prueba de tensión de circuito abierto de paneles fotovoltaicos
(7) Prueba de corriente de cortocircuito de paneles fotovoltaicos
(8) Experimento de medición de potencia de paneles fotovoltaicos
(9) Experimento de medición de potencia máxima de paneles fotovoltaicos bajo diferentes condiciones de iluminación
(10) Experimento sobre las características de salida de paneles fotovoltaicos
(11) Experimento del principio de control de carga de paneles fotovoltaicos
(12) Experimento de antirrecarga de paneles fotovoltaicos
(13) Experimento de conexión en serie y en paralelo de paneles fotovoltaicos
(14) Experimento del principio básico del inversor
(15) Forma de onda de salida de un inversor simple Experimento de prueba
(16) Experimento de paneles fotovoltaicos en serie y en paralelo
(17) Experimento del principio básico del inversor
(18) Experimento de prueba de la forma de onda de salida del inversor simple
(19) Prueba de carga de CA del variador de fuente de alimentación del inversor
(20) Experimento de medición de parámetros ambientales