• Entrenador de Energía Solar, Equipo Didáctico, Equipo de Educación Vocacional, Equipo de Capacitación en Energías Renovables
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Entrenador de Energía Solar, Equipo Didáctico, Equipo de Educación Vocacional, Equipo de Capacitación en Energías Renovables

No.ZM2121C
ZM2121C Entrenador de Energía Solar, Equipo Didáctico, Equipo de Educación Vocacional, Equipo de Capacitación en Energías Renovables
Tamaño
1400 mm × 700 mm × 1500 mm
Alimentación
Monofásica trifilar CA 220 ± 5 %, 50 Hz
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Description

ZM2121C Entrenador de Energía Solar, Equipo Didáctico, Equipo de Educación Vocacional, Equipo de Capacitación en Energías Renovables

I. Descripción General del Equipo
1. Introducción
1.1 Descripción General
Este sistema de capacitación simula el proceso de generación de electricidad solar y permite a los estudiantes aprender sobre la generación de electricidad eólica y solar. Este entrenador desarrolla habilidades prácticas en los estudiantes y es adecuado para universidades de ingeniería, institutos de formación y escuelas técnicas.
1.2 Características
(1) Equipo para generación de electricidad con energía solar: Estructura de columna de aluminio, panel fotovoltaico con seguimiento y ajuste, fuente de luz simulada ajustable 120 grados horizontalmente.
(2) Permite realizar diversos experimentos con circuitos y componentes, que los estudiantes pueden combinar en diferentes circuitos para realizar diferentes experimentos y contenidos de capacitación.
(3) Banco de trabajo de capacitación con sistema de protección de seguridad. Tamaño de la mesa de entrenamiento: Estructura de aluminio, caja colgante de aleación de aluminio, base con ruedas universales. Dimensiones: 1400 mm × 700 mm × 1500 mm (largo × ancho × alto).
Los parámetros de cada panel solar son los siguientes:
Potencia pico nominal: 30 W
Corriente de cortocircuito: 1,9 A
Corriente pico: 1,7 A
Tensión en circuito abierto: 18,5 V
Parámetros de la tecnología del acumulador:
Voltaje: 12 V
Capacidad: 12 Ah
Pérdida de electricidad de la batería: 10 V ± 1 V
Estándar de ejecución: GB/T 9535
Humedad relativa: 35 ~ 85 % HR (sin condensación)
Entorno de trabajo: Temperatura: -10 ~ +40 ℃, Temperatura: ≤ 80 ℃
Aire ambiente: Gases no corrosivos e inflamables. Alto contenido de polvo conductor.
Consumo de energía: ≤5000 W.
Alimentación: CA 220 ± 5 %, CC 24 V.
Alimentación: monofásica trifásica CA 220 ± 5 %, 50 Hz.
Modo de funcionamiento: continuo.

II. Introducción del sistema
El sistema se divide en tres partes: sistema de generación de energía fotovoltaica, sistema de control y sistema inversor. El sistema de generación de energía fotovoltaica consta de dispositivos de fuente de luz de simulación, paneles solares fotovoltaicos y baterías de almacenamiento. El sistema de control consta de un controlador fotovoltaico. El sistema inversor consta de un inversor de frecuencia y una unidad de carga.
1. Sistema de generación de energía fotovoltaica de simulación: El sistema utiliza dos paneles solares de 30 W, que pueden conectarse en serie o en paralelo según el voltaje del sistema. El dispositivo de simulación de luz solar consta de dos haluros metálicos de alta potencia. La posición relativa de los paneles fotovoltaicos se puede ajustar para simular la ubicación de la luz solar, lo que facilita la simulación de diversas condiciones de luz solar. 2. Baterías de almacenamiento: Consta de cuatro acumuladores sellados de 12 V/12 AH sin mantenimiento. Se pueden conectar en paralelo a sistemas de 12 V/48 AH y en serie a sistemas de 24 V/24 AH, lo que facilita la comprensión de los acumuladores conectados en serie y en paralelo.
3. Caja de control: Esta caja utiliza un controlador de carga industrial para controlar la potencia de los aerogeneradores y paneles fotovoltaicos para cargar la batería. Cuenta con una pantalla LCD que permite visualizar los parámetros de funcionamiento del sistema y configurarlos usted mismo. Cuenta con una protección óptima contra sobrecargas y sobrecorrientes.
4. Caja de inversor: Utiliza un inversor de frecuencia con reconocimiento inteligente de voltaje de 12 V/24 V, con voltaje de salida CA 220 V, potencia continua de 600 W y potencia máxima de 1000 W. Eficiencia de conversión superior al 90 % y alarma automática de baja presión. 5. Caja para colgar medidores: muestra la tensión de generación, la corriente de generación, la tensión de carga, la corriente de carga, la tensión del inversor y la corriente del inversor en tiempo real.
6. Caja para colgar terminales de carga: incluye lámparas incandescentes, lámparas de bajo consumo y ventiladores axiales, y realiza diferentes tipos de pruebas de carga para 220 V CA convertidos por el inversor. III. Contenido del experimento
1. Lista de experimentos
(1) Prueba de las características de la batería: 1) Parámetros técnicos eléctricos 2) Conexión de la batería en serie y en paralelo
(2) Experimento del controlador de carga: 1) Experimento de protección contra inversión de la conexión 2) Protección del controlador contra sobrecarga de la batería 3) Experimento de protección del controlador contra sobredescarga de la batería 4) Experimento de anticarga
(3) Experimento de prueba de voltaje de circuito abierto de la batería fotovoltaica
(4) Experimento de prueba de corriente de cortocircuito de la batería fotovoltaica
(5) Experimento de prueba de potencia de trabajo de la batería fotovoltaica
(6) Experimento de las características de salida de la batería fotovoltaica
(7) Experimento del principio de control de carga de la batería fotovoltaica
(8) Experimento de anticarga de la batería fotovoltaica
(9) Experimento de conexión de la batería fotovoltaica en serie y en paralelo
(10) Experimento del principio básico del inversor
(11) Experimento de prueba de la forma de onda de salida del inversor simple
(12) Experimento de carga de CA del inversor
(13) Medición directa de la corriente de salida de la celda solar mediante el cambio de la fuente de luz
(14) Experimento de celda de silicio con diferente iluminación Curva de voltaje y corriente
(15) Mediante una celda de silicio utilizada para diferentes valores de aislamiento de iluminación para evaluar la potencia máxima de salida
(16) Calcular la eficiencia de una celda fotovoltaica
(17) Experimento de conexión de baterías fotovoltaicas en serie y en paralelo
(18) Calcular la potencia promedio de un panel de celdas de silicio