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Wind-Solar-Hybrid-Stromerzeugungs-Schulungsarbeitsplatz Erneuerbare-Energien-Trainer für Berufsschulen Neuer Energie-Experimentierunterricht

Wind-Solar-Hybrid-Stromerzeugungs-Schulungsarbeitsplatz Erneuerbare-Energien-Trainer für Berufsschulen Neuer Energie-Experimentierunterricht

Wind-Solar-Hybrid-Stromerzeugungs-Schulungsarbeitsplatz

Erneuerbare-Energien-Trainer für Berufsschulen

Experimentierunterrichtsausrüstung für neue Energien

Herkunftsort:

Henan, China

Markenname:

RUIMU

Zertifizierung:

ISO9001/ISO45001/ISO14001,TUV

Modellnummer:

RM-F022

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Einzelheiten zum Produkt
Farbe:
blau-weiße Tafel
Produktname:
Modelle für elektrische Trainingsgeräte
Material:
China-Ursprung
Funktion:
Ausbildung, breite Verwendung für Ausbildung und Unterricht, elektrische Lehrausbildung, pädagogisch
Anwendung:
Schulungszentrum, pädagogische Trainingsausrüstung
Typ:
Serie elektrischer und elektronischer Grundlagenprüfungen und Schulungsgeräte
Artikelname:
Schulungsgerät zur Bewertung der Fähigkeiten im Bereich der primären elektrischen Beleuchtung, Model
Verwendung:
Sensorexperiment für Bildungsschulen, Energieforschung
Schulungsbank:
Laborausrüstung für die Schule, TB1000
Bildschirm:
32-Zoll-LCD-Display, 19-Zoll-Konsole
Kategorie:
Krafttrainingsgeräte, Elektrotechnik-Trainer / Motortechnik-Trainer
Endbenutzer:
Berufsschule, Sekundarschule
Besonderheit:
Interaktives Fahrspiel, real und funktional
Eingangsleistung:
<1,5 kVA, dreiphasiger Fünfleiter-Wechselstrom 380 V/220 V ± 7,5 % 50 Hz
Paket:
Holzkiste
Hervorheben:

Wind-Solar-Hybrid-Stromerzeugungs-Schulungsarbeitsplatz

,

Erneuerbare-Energien-Trainer für Berufsschulen

,

Experimentierunterrichtsausrüstung für neue Energien

Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge
1 Einheit
Preis
/
Verpackung Informationen
Holzverpackung
Lieferzeit
30-45 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen
T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
/
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Produktbeschreibung
Hauptmerkmale des Erzeugnisses

Das Hybridsystem zur Erzeugung von Wind-Solarstrom besteht hauptsächlich aus Windkraftanlagen, Solarzellmodulen, Reglern, Batterien, Wechselrichtern, Wechselstrom- und Gleichstrommengen usw.Das System ist ein zusammengesetztes Stromerzeugungssystem aus erneuerbaren Energien, das mehrere Energieerzeugungstechnologien wie Windenergie integriert, Solarenergie und Batterien sowie intelligente Steuerungstechnologie.

  1. Windschachtel, Windturbine und Stützsystem

    400 W, Startwindgeschwindigkeit 3,14 m/s; Nennwindgeschwindigkeit 13 m/s; Windgeschwindigkeit 5 m/s; maximale Konstruktionswindgeschwindigkeit 15 m/s; Übertragungsmodus: Windrad treibt den Generator direkt an; Temperaturbereich: -40°C.

  2. Sonnenkollektoren, simulierte Lichtquelle und Steuerungssystem

    Die Solarmodule sind in Form von Arrays zusammengebaut, wobei hauptsächlich 4 (oder mehr) kleine Solarmodule verwendet werden, die eine parallele Anbindung und eine serielle Anbindung von Solarmodulen realisieren können.so dass zwei Netzwerkmodi für Solarzellen mit hohem Strom oder hoher Spannung bereitgestellt werden. Maximale Ausgangsleistung: 4*10W

    Simulierte Sonne: 300W, einstellbare Entfernung: 0~80cm

  3. Simulation und Steuerung von Windquellen

    Simulation der Windquelle; industrieller Achsabflussventilator: Leistung 3000 W, Achsabflussventilator mit verstellbarer Geschwindigkeitsregelung, Windgeschwindigkeitsbereich: 0~13 m/s; Windgeschwindigkeitsregelungsgenauigkeit:

    00,1 m/s; Windrichtungsgenauigkeit 0,1 Grad.

  4. Hybride Regler für Wind-Solar

    Leistungselektronikmodul: Spannungsreglermodul, Steuermodul, Wechselrichtermodul; Steuerungsplatte: Windgeschwindigkeit, Windrichtungsteuerungsplatte, Datenanzeige, Steuerungssystem.

  5. Lastbereich, Batterie-Erweiterungsfunktion

    1Fünf Gruppen von DC24V­Last (drei Gruppen von Induktionslast, zwei Gruppen von Widerstandslast)

    • Zu den Induktionsbelastungen gehören: 24V Gleichstromventilator, 24V Gleichstrommotor, 24V-Zenger
    • Gegenlasten umfassen: 24V Ampel, 3W LED-Leuchte

    2Vier Gruppen von AC220V­Last (eine Gruppe von Induktionslast, drei Gruppen von Widerstandslast)

    • Zu den Induktionsbelastungen gehören: 220V Gleichstromventilator
    • Gegenbelastungen umfassen: 220V Ampel, 220V 3W LED Ampel, 220V 28W LED Ampel

    3. 0-30V, 0-5A verstellbare konstante Spannung und konstante Stromversorgung

    4Die technischen Parameter des verstellbaren Widerstands sind wie folgt:

    • Widerstandsbereich: 10 Ohm - 99,99 K
    • Fehlerbereich: ± 1%
    • Strombereich: ≤ 500 mA

    5. USB-Schnittstellen Spannungsausgang: kann 5V Gleichspannungsstrom für elektronische Geräte bereitstellen

  6. Batteriekapazität von mindestens 10 Ah, Spannung 24 V
  7. Das 8-Zoll-LCD-Touchscreen-Datenerfassungs- und Anzeigemodul umfasst hauptsächlich
    1. Echtzeitüberwachung und Anzeige verschiedener Parameter (Strom, Spannung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lichtstärke, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Windenergieerzeugung usw.) im Solarzellenmodul,Steuerungsmodul, und Wechselrichtermodul mit Alarmanmeldung.
    2. Solarsteuerung (mit Alarmfunktion): Anzeige der Eingangsspannung, des Stroms und der Leistungsdaten sowie der dynamischen Kurven.
    3. Anzeigen von Ausgangsspannung, Strom und Leistungsdaten sowie dynamischen Kurven.
    4. Einphasenumrichter: Anzeige der Ausgangsspannung, Strom, Leistung und Stromverbrauchsdaten sowie dynamischer Kurven.
    5. Batterie: Anzeige von Spannungsdaten und Dynamikkurvenanzeige
    6. Umweltüberwachung: Temperatur-, Luftfeuchtigkeit- und Beleuchtungsanzeige
    7. Thermometer-Schnittstellenanzeige, Hygrometer-Schnittstellenanzeige
    8. Anzeige der dynamischen Lichtintensitätskurve, automatischer Schaltbereich: 225Lx, 2250Lx, 22500Lx und 225KLx (225000Lx)
Erfüllbare Versuchsprojekte:
  1. Experiment 1: Grundlegende Theorie und Prinzipien der Windenergieerzeugung
  2. Experiment 2: Entwurfsversuch für eine Windenergieanlage
  3. Experiment 3: Grundlegende Theorie und Anwendung der Windenergieerzeugung
  4. Experiment 4: Experiment mit Messtechnik im Zusammenhang mit der Erzeugung von Windkraft
  5. Experiment 5: Experiment zur Steuerung der Windenergie
  6. Experiment 6: Solarenergie Grundtheorie Experiment
  7. Experiment 7: Grundlegende Theorie und Anwendung der Solarenergieerzeugung
  8. Experiment 8: Experiment zur Messtechnologie für die Erzeugung von Solar-Windenergie
  9. Experiment 9: Experiment zur Steuerung der Solarenergieerzeugung
  10. Experiment 10: Experiment zur Hybridenergieerzeugung aus Wind-Solar
  11. Experiment 11: Experiment zur Umwandlung von Solarzellen in Photovoltaikenergie
  12. Experiment 12: Umweltauswirkungen auf das Photovoltaik-Umwandlungsexperiment
  13. Experiment 13: Experiment mit direkter Belastung der Solarzelle
  14. Experiment 14: Betriebsprinzip des Wind-Solar-Hybrid-Steuerers
  15. Experiment 15: Überschussschutzversuch für Wind-Solar-Hybrid-Controller
  16. Experiment 16: Experiment zum Schutz vor Überladung von Wind-Solar-Hybrid-Reglern
  17. Experiment 17: Wind-Solar-Hybrid-Controller drei Ausgangsmodi Experiment
  18. Experiment 18: Versuch zum Schutz vor Unterspannung im Inverter
  19. Experiment 19: Experiment zum Schutz vor Überspannung im Inverter
  20. Experiment 20: Experiment zur Ausgabe von Invertern

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