System-Schulungsanwendungen
Hauptsächlich für Forschung und Schulung zur Solarenergieerzeugung für Berufsschulen, Universitäten, Graduierte und technische Angestellte von Unternehmen bestimmt.
Technische Parameter
1. Solarmodule
Die Solarmodule sind in einem Array-Format montiert und bestehen hauptsächlich aus vier (oder mehr) kleinen Solarmodulen. Diese Module können parallel oder in Reihe geschaltet werden, was entweder Hochstrom- oder Hochspannungs-Solarpanel-Netzwerkoptionen bietet.
Maximale Ausgangsleistung: 4 x 10W
Leerlaufspannung: 21,24V (Parallel), 4 x 21,24V (Reihe)
Kurzschlussstrom: 4 x 0,75A (Parallel), 0,57A (Reihe)
2. Luxmeter
Bereich: 0-225Lx, 200-2250Lx, 2000-22500Lx und 20K-225KLx (225000Lx), mit automatischer Bereichsumschaltung.
3. Enthält Voltmeter, Amperemeter, Thermometer und Hygrometer
Zwei DC-Voltmeter: (0-200V) und zwei DC-Amperemeter (2A)
Ein AC-Voltmeter: (0-500V) und ein AC-Amperemeter (5A)
Temperatur- und Hygrometer: Temperaturbereich: -50°C bis +70°C, Feuchtigkeitsmessbereich: 20% bis 90%
4. Akkukapazität: 7,2Ah, Spannung: 12V
5. Technische Spezifikationen des Umweltüberwachungsmoduls
Enthält ein Luxmeter, ein Thermometer und ein Hygrometer sowie ein Ein-Chip-Uhrsystem zur Zeitanzeige
6. 15-Zoll Industrie-All-in-One-Computer mit Touchscreen
Motherboard: Intel M11 Industrie-Solid-State-Energiespar-Motherboard
Speicher: 1GB DDR3 1333 Ultra-High-Speed-Speicher, unterstützt 1333/1066MHz Speicher, bis zu 8GB
Festplatte: 24GB SSD
Grafikkarte: Integrierte Intel HD Graphics Core-Grafikkarte, bietet VGA-, LVDS- und Dual-HDMI-Display-Ausgänge. LVDS unterstützt Dual-Channel 24-Bit, unterstützt Einzelanzeige, Dual-Display-Duplizierung und Dual-Display-Erweiterung.
Soundkarte: Integrierter ALC662 6-Kanal-High-Definition-Audio-Controller
Netzwerkkarte: Integrierte RTL Gigabit-Netzwerkkarte, unterstützt Wake-on-LAN und PXE.
Netzteil: Externes Netzteil (100V bis 220V Weitspannungsbereich, universell)
Display: 13-Zoll LED Industrie-Display, Auflösung: 1024*600
Anschlüsse: 4 USB 2.0-Anschlüsse, zwei davon unterstützen USB 3.0 (anpassbar)
1 HDMI-Anschluss, 1 VGA-Anschluss, 1 RJ-45-Netzwerkanschluss, 1 Line Out (grün), 1 Mikrofon (rot)
2 COM-Anschlüsse, 1 12V DC_JACK-Eingang
Systemstatus:
Solarregler (mit Alarmfunktion):
- Anzeige von Eingangsspannung, Strom, Leistungsdaten und dynamischer Kurvenanzeige
- Anzeige von Ausgangsspannung, Strom, Leistungsdaten und dynamischer Kurvenanzeige
- Akku: Anzeige von Spannungsdaten und dynamischer Kurvenanzeige
7. Technische Indikatoren des Solarenergie-Wechselrichtermoduls
Kategorie: Sinus-Wechselrichter
Eingangsspannung: DC9,7-14,4V,
Ausgangsspannung: AC220±5% und 5V
Unterspannungsschutz: 9,6V±0,2V
Überspannungsschutz: 14,4V±0,2V
Ausgangsleistung: 100W
Spitzenleistung: 300W
Ausgangswellenform: Sinuswelle
8. Technische Indikatoren des Solarreglers:
Reglerbezogene Parameter: (12V/24V automatische Umschaltung)
- Mit vollautomatischer Steuerung wie Überladung, Tiefentladung, elektronischem Kurzschluss, Überlastschutz, einzigartigem Verpolungsschutz
- Verwendet eine serielle PWM-Ladestromschaltung, die den Spannungsverlust der Ladestromschaltung im Vergleich zu Ladestromschaltungen mit Dioden um fast die Hälfte reduziert, und die Ladeeffizienz ist 3-6% höher als bei Nicht-PWM, was die Lebensdauer des Akkus verlängert; der automatische Steuerungsmodus für die Tiefentladungsrückladung, die normale Direktladung und die Erhaltungsladung sorgt für eine längere Lebensdauer des Systems; er verfügt auch über eine hochpräzise Temperaturkompensation
- Unterspannung: 12,0V; ×2/24V
- Überspannungsschutz: 17V; ×2/24V
- Überlast- und Kurzschlussschutz: 1,25-facher Nennstrom für 60 Sekunden, 1,5-facher Nennstrom für 5 Sekunden bei Aktivierung des Überlastschutzes, ≥3-facher Nennstrom bei Aktivierung des Kurzschlussschutzes
- Gesamter Nennladestrom: 10A
- Erhaltungsladung: 13,6V; ×2/24V; (Wartezeit: bis die Rückladespannung sinkt)
- Steuerungsmodus: Laden ist PWM-Pulsweitenmodulation
Hauptfunktionen des Reglers:
- Betriebszustand des Solarmoduls (Unterspannung, Betrieb)
- Betriebszustand des Akkus (Überladung, Tiefentladung, Laden)
- Akkuladeanzeige (25%, 50%, 75%, 100%)
- Einstellung des Ausgangsmodus (Normal, Lichtsteuerung, Zeitsteuerung)
- Überwachung des Akkuladestroms und der Spannung.
9. Ladeeinheit
- Fünf Gruppen von DC12V-Lasten. (3 Gruppen induktiver Lasten, 2 Gruppen ohmscher Lasten)
- Induktive Lasten umfassen: 12V DC-Lüfter, 12V DC-Motor, 12V Summer
- Ohmsche Lasten umfassen: 12V Ampel, 3W LED-Licht
- Vier Gruppen von AC220V-Lasten. (1 Satz induktiver Lasten, 3 Sätze ohmscher Lasten)
- Induktive Lasten umfassen: 220V DC-Lüfter
- Ohmsche Lasten: 220V Ampeln, 220V 3W LED-Leuchten, 220V 28W LED-Leuchten
- Einstellbares geregeltes Netzteil (0-12V, 0-1A). Es kann nach Bedarf zu einem einstellbaren Konstantspannungs- und Konstantstrom-geregelten Netzteil von 0-30V, 0-5A aufgerüstet werden.
- Die technischen Parameter des einstellbaren Widerstandsfeldes sind wie folgt:
- Widerstandsbereich: 10 Ohm - 99,99K
- Fehlerbereich: ±1%
- USB-Schnittstellen-Spannungsausgang: Es kann eine geregelte 5V DC-Stromversorgung für elektronische Geräte liefern.
Abschließbare experimentelle Inhalte:
Experiment 1 Charakteristik-Experimente von Solarmodulen
- Test der Leerlaufspannung von Solarmodulen
- Test des Kurzschlussstroms von Solarmodulen
- Test der I-V-Charakteristik von Solarmodulen
- Berechnung der maximalen Ausgangsleistung von Solarmodulen
- Berechnung des Füllfaktors von Solarmodulen
- Messung der Umwandlungseffizienz von Solarmodulen
- Funktionale Beziehung zwischen Leerlaufspannung und relativer Lichtintensität
- Funktionale Beziehung zwischen Kurzschlussstrom und relativer Lichtintensität
Experiment 2: Solarbatterie-Regler-Experiment-Reihe
- Experiment zur Steuerung des Solarbatterieladens
- Experiment zum Schutz von Ladung und Entladung des Reglers
- Experiment zur Messung der Batteriespannung und des Stroms
- Experiment zur Schätzung der Akkukapazität
- Experiment zur Steuerung des Stromflusses und -ausgangs des Akkus
- Experiment zur Messung der Umgebungstemperatur des Reglers
- Experiment zur lichtgesteuerten und zeitgesteuerten Ausgabe des Reglers
Experiment 3: Experiment-Reihe zur Solarenergieanwendung
- Experiment mit Solar-AC- und DC-Lüftern
- Experiment mit Solarstraßenbeleuchtung
- Experiment mit Solarwarnleuchten
- Experiment mit Solarladegeräten
- Experiment mit variablen Solarlastwiderständen
Experiment 4: Experiment-Reihe mit Solarlasten
- Experiment zur maximalen Ausgangsstromstärke
- Experiment zur maximalen Ausgangsleistung
- Stromcharakteristik bei verschiedenen konstanten Spannungsbedingungen
- Spannungscharakteristik bei verschiedenen konstanten Strombedingungen
Experiment 5: Experiment-Reihe mit Solar-Photovoltaik-Wechselrichtern
- Experiment zur Analyse des Funktionsprinzips des Wechselrichters
- Experiment zur Messung der Ausgangsspannung und des Stroms
- Experiment zur Schätzung der maximalen Ausgangsleistung
- Demonstrationsexperiment zum Überlast- und Kurzschlussschutz
- Demonstrationsexperiment zur Verpolung der Eingangsspannung
- Experiment zur Messung des Eingangsspannungsbereichs
- Experiment zur Berechnung der Umwandlungseffizienz