• Banco Didáctico Móvil para el Estudio de Sistemas de Energía Eólica. Equipo Didáctico. Equipo de Formación Profesional. Equipo de Capacitación en Energías Renovables.
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Banco Didáctico Móvil para el Estudio de Sistemas de Energía Eólica. Equipo Didáctico. Equipo de Formación Profesional. Equipo de Capacitación en Energías Renovables.

No.TB-230313-V-3.3
TB-230313-V-3.3 Banco Didáctico Móvil para el Estudio de Sistemas de Energía Eólica. Equipo Didáctico. Equipo de Formación Profesional. Equipo de Capacitación en Energías Renovables.
Alimentación eléctrica
Monofásica trifásica de 220 V, 50 Hz
Dimensiones
1250 mm x 700 mm x 1995 mm
Peso
≈100 kg
  • Banco Didáctico Móvil para el Estudio de Sistemas de Energía Eólica. Equipo Didáctico. Equipo de Formación Profesional. Equipo de Capacitación en Energías Renovables.

Description

TB-230313-V-3.3 Banco Didáctico Móvil para el Estudio de Sistemas de Energía Eólica. Equipo Didáctico. Equipo de Formación Profesional. Equipo de Capacitación en Energías Renovables.

1. Introducción del equipo
1.1 Descripción general
Plataforma didáctica móvil para el estudio de sistemas fotovoltaicos, que incluye una estructura de aluminio. Esta estructura está equipada con un módulo de control de iluminación, un módulo de carga, un módulo de control de panel solar, un módulo de salida de señal, etc. En la parte inferior del módulo de entrada y salida de señal se encuentra un puerto USB para conectar un ordenador al software necesario para la configuración del dispositivo.
La estructura de aluminio también incluye un módulo de alimentación. Los distintos módulos interactúan entre sí para cumplir con los objetivos didácticos de este producto.
1.2 Características
(1) La plataforma didáctica cuenta con una estructura de perfil de aluminio, de diseño sencillo y elegante. Incorpora ruedas universales en la base para facilitar su desplazamiento.
(2) La combinación de software y hardware permite impartir formación en diversas materias. (3) La plataforma de entrenamiento cuenta con un buen sistema de protección de seguridad. 2. Parámetros técnicos
Alimentación: monofásica trifásica de 220 V, 50 Hz
Dimensiones: 1250 mm x 700 mm x 1995 mm
Peso: ≈100 kg
Temperatura ambiente: -10 °C a +40 °C
Humedad relativa: <85 % (25 °C)

3. Lista de componentes y descripción detallada
3.1 Componentes principales
N.° Nombre
1 Bastidor de aluminio para equipos
2 Monitor
3 Escritorio de madera
4 Caja de almacenamiento de baterías
5 Rueda universal
6 Servomotor
7 Servogenerador
8 Mesa de almacenamiento de madera
9 Aerogeneradores
10 Soporte para aerogenerador
11 Módulo inversor
12 Módulo de carga de CA
13 Módulo de entrada de datos
14 Módulos solares simulados
15 Módulo de aerogenerador pequeño de 370 W
16 Módulo de carga
17 Módulo de caja de alimentación
18 Módulo de pequeña central eléctrica de 12 V
19 Módulo de comunicación
20 Módulo de alimentación
21 Módulo de carga de CC
22 Servo Módulo controlador de motor
3.2 Accesorios
N.° Nombre Cant.
1 Cable de datos para servomotor 1
2 Cable de alimentación para servomotor 1
3 Cable HDMI de alta definición 1
4 Cable de alimentación para ordenador 1
5 Cable de alimentación para monitor 1
6 Depurador de simulación 1
7 Multímetro 2
8 Enchufe europeo 1
9 Cable USB 3
10 Horquilla en U (negra y roja) 16
11 Conector de seguridad de 4 mm con toma (amarillo) 8
12 Conector de seguridad de 4 mm con toma (azul) 8
13 Conector de seguridad de 4 mm con toma (negro) 6
14 Conector de seguridad de 4 mm con toma (rojo) 6
15 Conector de seguridad de 4 mm con toma (bicolor) 3
16 Cable de conexión de seguridad de 4 mm (negro) 1
17 Cable de conexión de seguridad de 4 mm (rojo) 1
4. Lista de experimentos
Experimento 1: Prueba de tensión en circuito abierto de un panel solar
Laboratorio 2: Comprender el diseño y el funcionamiento de pequeños parques eólicos modernos
Experimento 3 Explora los principios físicos básicos de la transformación de la energía eólica en energía undimotriz.
Experimento 4: Diseño de un sistema aislado de la red para la generación de voltaje de CA.
Experimento 5: Prueba del punto de máxima potencia de un panel solar.
Experimento 6: Explora un sistema híbrido aislado de la red que utiliza energía eólica y fotovoltaica.