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Equipos didácticos para la formación en energía solar y eólica | Equipos de formación profesional | Equipos de formación en energías renovables

No.ZM2119-9P

ZM2119-9P Equipos didácticos para la formación en energía solar y eólica | Equipos de formación profesional | Equipos de formación en energías renovables

Alimentación eléctrica
Monofásica trifásica de 220 V ±5 %, 50 Hz
Peso
Dispositivo de generación de energía eólica: aprox. 55 kg Dispositivo de generación de energía solar: aprox. 75 kg Plataforma de entrenamiento: aprox. 150 kg
Dimensiones
Estructura: 1580 mm × 1280 mm × 1600 mm Panel solar: 2060 mm × 100 mm × 1080 mm Mesa de entrenamiento: 1460 mm × 790 mm × 1540 mm
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Description

ZM2119-9P Equipos didácticos para la formación en energía solar y eólica | Equipos de formación profesional | Equipos de formación en energías renovables

1. Introducción al equipo
1.1 Descripción general
Este dispositivo de entrenamiento está diseñado para simular y demostrar el proceso de generación de energía eólica y solar, permitiendo a los estudiantes comprender intuitivamente el principio de funcionamiento de los sistemas híbridos de generación de energía eólica y solar. El dispositivo incluye principalmente turbinas eólicas, paneles solares, estructuras de aluminio con marco de columnas, instrumentos de medición integrados, ruedas universales y sistemas de protección de seguridad. Mediante operaciones experimentales, los estudiantes pueden adquirir un conocimiento profundo y dominar las habilidades y conocimientos relevantes de los sistemas híbridos de generación de energía eólica y solar.
1.2 Características
(1) Diseño estructural adecuado: La plataforma de entrenamiento cuenta con una estructura de aluminio con marco de columnas que integra los instrumentos de medición y las fuentes de alimentación para el entrenamiento. Dispone de ruedas universales en la base para facilitar su desplazamiento y uso combinado, además de ser resistente a daños.
(2) Configuración completa del equipo: Los circuitos y dispositivos experimentales están completamente configurados y pueden utilizarse para diversos proyectos experimentales, lo que contribuye al desarrollo de las habilidades prácticas y los conocimientos teóricos de los estudiantes. (3) Alta seguridad: La plataforma de entrenamiento cuenta con un sistema de protección de seguridad eficaz para garantizar la seguridad del proceso experimental.
(4) Simulación del entorno real: Mediante la simulación de fuentes de viento y luz, el proceso experimental se asemeja más al entorno real de generación de energía eólica y solar.
(5) Gran practicidad: El diseño del dispositivo se centra en la practicidad y proporciona a los estudiantes una plataforma ideal para el aprendizaje práctico. 2. Parámetros técnicos
Potencia de entrada
Monofásica trifásica 220 V ±5 %, 50 Hz
Peso
Dispositivo de generación de energía eólica: aprox. 55 kg
Dispositivo de generación de energía solar: aprox. 75 kg
Plataforma de entrenamiento: aprox. 150 kg
Dimensiones
Estructura: 1580 mm × 1280 mm × 1600 mm
Panel solar: 2060 mm × 100 mm × 1080 mm
Mesa de entrenamiento: 1460 mm × 790 mm × 1540 mm
Entorno de trabajo
Temperatura: -10 °C a +40 °C, temperatura ≤80 °C
Humedad: 35 % a 85 % HR (sin condensación)
Ausencia de gases corrosivos, inflamables y grandes cantidades de polvo conductor

3. Lista de componentes y descripción detallada
Parte principal
N.° Nombre
1 Instalaciones de simulación de viento y luz
2 Plataforma de entrenamiento
3 Generador de energía solar y eólica Dispositivo
4. Lista de experimentos
Experimento 1: Características de carga de la batería y protección contra descarga
Experimento 2: Entrenamiento de conexión del sistema de enseñanza de producción de energía doméstica
Experimento 3: Principios básicos del inversor
Experimento 4: Prueba de voltaje de circuito abierto de un panel fotovoltaico
Experimento 5: Simulación de un sistema de generación de energía eólica
Experimento 6: Experimentos de conexión en serie y en paralelo de paneles fotovoltaicos
Experimento 7: Medición de la potencia máxima de paneles fotovoltaicos bajo diferentes condiciones de iluminación
Experimento 8: Control de carga de energía eólica
Experimento 9: Alimentación de CA mediante inversor
Experimento 10: Degradación de un panel solar
Experimento 11: Simulación de una falla a tierra
Experimento 12: Simulación de un cortocircuito
Experimento 13: Comunicación de software