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Hochleistungs-Umfassende Solarenergie-Photovoltaik-Stromerzeugung Schulungsstand PV-Simulations-Experiment Lehrgerät

Hochleistungs-Umfassende Solarenergie-Photovoltaik-Stromerzeugung Schulungsstand PV-Simulations-Experiment Lehrgerät

Solar-Photovoltaik-Schulungsstand

PV-Simulations-Experimentiergerät

Lehrgerät für Solarenergie

Herkunftsort:

Henan, China

Markenname:

RUIMU

Zertifizierung:

ISO9001/ISO45001/ISO14001,

Modellnummer:

RM-F025

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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:
Experiment zur physikalischen Elektrik
Typ:
Elektrische und elektronische Basisprüfungs- und Schulungsausrüstungsserie, Lehrplattform, transpare
Artikelname:
Schulungsgerät zur Bewertung der Fähigkeiten im Bereich der primären elektrischen Beleuchtung, Model
Verwendung:
Sensorexperiment für Bildungsschulen, Energieforschung
Schulungsbank:
Laborausrüstung für die Schule
Kategorie:
Krafttrainingsgeräte, Elektrotechnik-Trainer / Motortechnik-Trainer
Hervorheben:

Solar-Photovoltaik-Schulungsstand

,

PV-Simulations-Experimentiergerät

,

Lehrgerät für Solarenergie

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

  1. Mit vollautomatischer Steuerung wie Überladung, Tiefentladung, elektronischem Kurzschluss, Überlastschutz, einzigartigem Verpolungsschutz
  2. 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
  3. Unterspannung: 12,0V; ×2/24V
  4. Überspannungsschutz: 17V; ×2/24V
  5. 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
  6. Gesamter Nennladestrom: 10A
  7. Erhaltungsladung: 13,6V; ×2/24V; (Wartezeit: bis die Rückladespannung sinkt)
  8. 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
  1. Fünf Gruppen von DC12V-Lasten. (3 Gruppen induktiver Lasten, 2 Gruppen ohmscher Lasten)
    1. Induktive Lasten umfassen: 12V DC-Lüfter, 12V DC-Motor, 12V Summer
    2. Ohmsche Lasten umfassen: 12V Ampel, 3W LED-Licht
  2. Vier Gruppen von AC220V-Lasten. (1 Satz induktiver Lasten, 3 Sätze ohmscher Lasten)
    1. Induktive Lasten umfassen: 220V DC-Lüfter
    2. Ohmsche Lasten: 220V Ampeln, 220V 3W LED-Leuchten, 220V 28W LED-Leuchten
  3. 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.
  4. Die technischen Parameter des einstellbaren Widerstandsfeldes sind wie folgt:
    1. Widerstandsbereich: 10 Ohm - 99,99K
    2. Fehlerbereich: ±1%
  5. USB-Schnittstellen-Spannungsausgang: Es kann eine geregelte 5V DC-Stromversorgung für elektronische Geräte liefern.
Abschließbare experimentelle Inhalte:
Experiment 1 Charakteristik-Experimente von Solarmodulen
  1. Test der Leerlaufspannung von Solarmodulen
  2. Test des Kurzschlussstroms von Solarmodulen
  3. Test der I-V-Charakteristik von Solarmodulen
  4. Berechnung der maximalen Ausgangsleistung von Solarmodulen
  5. Berechnung des Füllfaktors von Solarmodulen
  6. Messung der Umwandlungseffizienz von Solarmodulen
  7. Funktionale Beziehung zwischen Leerlaufspannung und relativer Lichtintensität
  8. Funktionale Beziehung zwischen Kurzschlussstrom und relativer Lichtintensität
Experiment 2: Solarbatterie-Regler-Experiment-Reihe
  1. Experiment zur Steuerung des Solarbatterieladens
  2. Experiment zum Schutz von Ladung und Entladung des Reglers
  3. Experiment zur Messung der Batteriespannung und des Stroms
  4. Experiment zur Schätzung der Akkukapazität
  5. Experiment zur Steuerung des Stromflusses und -ausgangs des Akkus
  6. Experiment zur Messung der Umgebungstemperatur des Reglers
  7. Experiment zur lichtgesteuerten und zeitgesteuerten Ausgabe des Reglers
Experiment 3: Experiment-Reihe zur Solarenergieanwendung
  1. Experiment mit Solar-AC- und DC-Lüftern
  2. Experiment mit Solarstraßenbeleuchtung
  3. Experiment mit Solarwarnleuchten
  4. Experiment mit Solarladegeräten
  5. Experiment mit variablen Solarlastwiderständen
Experiment 4: Experiment-Reihe mit Solarlasten
  1. Experiment zur maximalen Ausgangsstromstärke
  2. Experiment zur maximalen Ausgangsleistung
  3. Stromcharakteristik bei verschiedenen konstanten Spannungsbedingungen
  4. Spannungscharakteristik bei verschiedenen konstanten Strombedingungen
Experiment 5: Experiment-Reihe mit Solar-Photovoltaik-Wechselrichtern
  1. Experiment zur Analyse des Funktionsprinzips des Wechselrichters
  2. Experiment zur Messung der Ausgangsspannung und des Stroms
  3. Experiment zur Schätzung der maximalen Ausgangsleistung
  4. Demonstrationsexperiment zum Überlast- und Kurzschlussschutz
  5. Demonstrationsexperiment zur Verpolung der Eingangsspannung
  6. Experiment zur Messung des Eingangsspannungsbereichs
  7. Experiment zur Berechnung der Umwandlungseffizienz

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