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Windkraft-Schulungssystem mit umfassenden Modulen, IoT-basierter intelligenter Steuerung und reiner Sinuswelle

Windkraft-Schulungssystem mit umfassenden Modulen, IoT-basierter intelligenter Steuerung und reiner Sinuswelle

Umfassendes Modul-Trainingssystem für Windenergie

IoT-basierte Lehrgeräte für die intelligente Steuerung von Windkraft

Experimentierplattform für reine Sinuswellenenergie und Windenergie

Herkunftsort:

China

Markenname:

RUIMU

Zertifizierung:

ISO9001/ISO14001/ISO45001

Modellnummer:

RM-F177

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Einzelheiten zum Produkt
Gesamtkapazität:
<1,5 kVA
Betriebsstromversorgung:
~3N/380V/50Hz/3A
Abmessungen:
1565 mm * 720 mm * 1650 mm
Gewicht:
<150 kg
Startwindgeschwindigkeit:
1,5 m/s
Bewertete Windgeschwindigkeit:
12 m/s
Hervorheben:

Umfassendes Modul-Trainingssystem für Windenergie

,

IoT-basierte Lehrgeräte für die intelligente Steuerung von Windkraft

,

Experimentierplattform für reine Sinuswellenenergie und Windenergie

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Produktbeschreibung
Elektrotechnische Ausbildungsgeräte mit umfassenden Modulen für elektrische Sicherheitsnormen und Betriebsverfahren
Produktübersicht

Das Gerät besteht aus sieben Hauptgeräten: einem Windkraftanlagengenerator, einem Steuergerät für die Erzeugung von Windkraft, einer Stromspeichereinheit, einem Wechselrichtermodul, einer Schaltersteuerungseinheit, einer Lasteinheit und einer Anzeigeeinheit.Das System kann Experimente über den gesamten Prozess der Windenergieerzeugung durchführen und ist ein ideales Produkt für Berufsschulen, Universitäten und Studenten, um Forschung zu betreiben.Ausbildung, und Lehre zur Windenergieerzeugung als Hauptforschungsthema.

Unterrichtsmerkmale
  • Die Versuchsplattform des Systems integriert einen Temperatur-/Feuchtigkeitsmesser im Innenraum und ein Windgeschwindigkeitsmesssystem, wodurch die Bedienung für die Benutzer intuitiver wird.
  • Das System verwendet digitale DSP-Technologie, um eine vollständig intelligente Steuerung des Ladens und Entladens der Batterie zu erreichen.
  • Das Systempaneel verfügt über intuitive digitale Instrumente und ein LCD-Display, mit dem der Benutzer sofort den Betriebszustand des Systems erkennen kann.
  • Die Stromversorgung außerhalb des Netzes kann den Nutzern reine 110V/220V Wechselstrom-Sinuswellenleistung liefern.
  • Das Lehrversuchssystem zur Erzeugung von Windenergie ermöglicht es den Schülern, es selbst zu demontieren, zu bewegen und zu nutzen.
  • Das Hinzufügen eines Moduls zu den Prinzipien und Experimenten der verteilten Erzeugung wird das Verständnis neuer Kenntnisse der Schüler verbessern.
Technische Bedingungen für den Betrieb des Systems
Gesamtkapazität< 1,5 kVA
Betriebsnetzteil:- 3N/380V/50Hz/3A
Abmessungen:1565 mm × 720 mm × 1650 mm
Gewicht:< 150 kg
Systemkomponenten und Spezifikationen
1. Windenergiesystem
Durchmesser der Windkraftanlage:1.65m
Startgeschwindigkeit des Windes:1.5 m/s
Nennwindgeschwindigkeit:12 m/s
Sicherheit für die Windgeschwindigkeit:35 m/s
Betriebsmodus:Ständiger Magnet-Synchrongenerator gegen Wind
Drehrichtung der Lüfterblätter:im Uhrzeigersinn
Anzahl der Klingen:3
Material der Windturbinenblätter:Glasverstärktes Polypropylen
Motormaterialien:Aluminiumlegierung und Edelstahl
Simuliertes Luftvolumen im Windkanal:34073 m3/h, 1275Pa-2138Pa
Spannung:Drei-Phasen-Vier-Draht 380VAC
Leistung:2.2 kW
Geschwindigkeitsregelungseinheit:2.2KW Vektorfrequenzumrichter, Ausgangsfrequenz: 0-100Hz
2. Ladesystem
Nennleistung:400 W
Nennspannung:12/24V
Nennstrom:33.3/16.7A
3. Elektrische Energiespeichersysteme
Typ der Energiespeicherung:mit Ventilgeräten versiegelte Blei-Säure-Batterien
Nennspannung:12 V
Nennleistung:55 Ah
Auflademethode:Konstante Spannung, maximaler Ladestrom: 5,6A
4. Off-Grid-Inverter-Modulsystem
Gleichspannungseingang:10.5 ~ 16.8 VDC
Nennleistung:300 W
Ausgangsspannung:110/220 VAC
Ausgangswellenform:Reine Sinuswelle
Ausgangsfrequenz:50 Hz
Arbeitseffizienz:85%
Leistungsfaktor:> 088
Wellenformverzerrungsrate:≤ 5%
Betriebsumfeld:Temperatur -20°C-50°C, relative Luftfeuchtigkeit: < 90% (25°C)
Schutzfunktionen:Umgekehrter Polaritätsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz und Überlastschutz
5Steuerungssystem
Betriebsspannung:12 V Gleichstrom
Ladeleistung:500 W
Photovoltaik:100 W
Kraft der Lüfter:400 W
Auflademethode:PWM-Impulsbreitenmodulation
Maximaler Ladestrom:16.5A
Überentladungsschutzspannung:10.5V
Rückgewinnungsspannung bei Überentladung:12.6V
Ausgangsschutzspannung:16.2V
Ausladestartspannung:15V (Werk-Einstellung)
Entladen von Startstrom:12A (Werksteinstellung)
Funktionen der Steuerung:Batterieüberladungsschutz, Überentladungsschutz, Batterieoffenkreislaufschutz, Lastüberspannungsschutz, Ausgangskurzschlussschutz, Batterieumkehrverbindungsschutz,Schutz gegen Unter- und Überspannung und Vibrationen, Ausgleichsgebühr und Temperaturkompensation
6. Lade-Modul-Gerätesystem
- Was ist los?1 Einheit, 12/24V, 1,25A, 15W
Verkehrslichter:1 Satz (R, G, B), 12/24V, 0,8A, 9,6W
Motor:1 Einheit, 12/24V, 0,35A, 5W, Geschwindigkeit: 20rpm/min
Wechselstrombelastungen:Ein Wechselstrom-LED-Leuchten und eine Wechselstrom-Energiesparlampe
Gleichstrom-Analoglast:12V/24V/28W LED-Straßenleuchte mit PWM-Dimmfunktion und verstellbarer Ausgangsleistung
7. Windmesssystem
Messbereich:Windgeschwindigkeit: 0° 60 m/s
Genauigkeit:± 0,1 m/s
Betriebsnetzteil:AC 220V±20% 50HZ, DC12V, 5V oder andere Stromversorgung
Aufzeichnungsintervall:1 bis 240 Minuten, kontinuierlich einstellbar
Innenlager:4M-Bit
Umgebungstemperatur:-40°C ∼50°C
Geschwindigkeitssensor:Erfassung und Anzeige der Geschwindigkeit von Windturbinen von 0-5000 U/min (Innenräume)
Sicherheitsmerkmal:Ausgangsfunktion zur Unterbrechung des Windgeschwindigkeitswarnsystems für die Verbindung von Geräten in geschlossenem Kreislauf
8. Anzeige Gerätesystem
Gleichstrommesser:1 Einheit, 20A, 0,5" LED-Display
Gleichstromvoltmeter:1 Einheit, 50V, 0,5" LED-Display
Wechselstromvoltmeter:1 Einheit, 500V, 0,5" LED-Display
Wechselstrommesser:1 Einheit, 5A, 0,5" LED-Display
Wechselstromvoltmeter:1 Einheit, 50V, 0,5" LED-Display
Wechselstrommesser:1 Einheit, 50A, 0,5" LED-Display
Zeit, Temperatur-/Feuchtigkeitsmesser:1 Einheit, zeigt Zeit von -20 bis 99,9°C, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit an
Fahrtmesser für Lüfter:1 Einheit, 5A, 0,5" LED-Display
9. Elektrische Schaltersteuerung
Komponenten:Wechselstromrückschalter, Notbremsschalter, Instrumentenschalter, Ventilator-Eingabeschalter, Gleichstrom-Eingabeschalter, Anzeige des Instruments, Steuertasten (Schalter),intelligente Hybridsteuerung für Wind-Solar, Anemometer und Blasgeschwindigkeitsregelung
10. IoT-basiertes intelligentes Steuerungssystem für die sichere Nutzung von Elektrizität in Laboratorien
Eigenschaften
  • Trennt sich innerhalb von 0,1 Sekunden, wenn Leckage oder Stromschlag festgestellt wird
  • Fehleranzeiger für eine einfache Fehlerbehebung
  • Vorhängeschlossfunktion für die Wartungssicherheit
  • Datenaufladung in die Cloud über IoT-Kommunikation zur Fernüberwachung
Funktionen
  • Erhebt, analysiert, speichert und abfragt Stromverbrauchsdaten
  • Datenvisualisierung in Echtzeit mit grafischen Abfragen
  • Echtzeitüberwachung der elektrischen Ausrüstung und des Linienzustands
  • Automatische Fehlerortung und Berichterstattung
  • Stromqualitätsüberwachung und maßgeschneiderte Lösungen
  • Optimierung der Energieeffizienz durch Datenanalyse
Technische Parameter - Aktoren
Anzahl der Stangen3P+N
AusfallmerkmaleC (5-10)In D (10-14)In
NennstromIn 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
NennspannungBei einer Leistung von 230 V/400 V
Nennfrequenz50 Hz
Nennleistung für KurzschlussbrücheIcu 10kA
Nennstrom des RahmensInm63A
SchutzmerkmalePhasenverlust, Leckage, Überlastung, Kurzschluss, Vorhängeschloss, Übertemperatur, Schutz vor Über/Unterspannung
Technische Parameter - Netzwerkgerät
HauptsteuerungschipSTM32F103C8T6
Kristall-Oszillator8M passiv
KommunikationschipSP3485
SchnittstelleStandard RS485
Abmessungen89 mm × 67,5 mm × 20,5 mm
Gewicht70 g
StromversorgungAC220V
Stromverbrauch1.5W
Betriebstemperatur-25°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit95%
Praxisbezogene Ausbildungsprogramme
  • Experiment 1. Grundlegendes theoretisches Experiment zur Erzeugung von Windkraft
  • Experiment 2 - Entwurfsversuch für eine Windenergieanlage
  • Experiment 3. Simulations-Experiment zur Grundtheorie und Anwendungstechnologie der Windenergieerzeugung
  • Experiment 4. Messtechniken im Zusammenhang mit der Windenergieerzeugung
  • Experiment 5. Experiment zur Steuerung der Windenergieerzeugung
  • Experiment 6 - Windenergieerzeugung
  • Experiment 7. Überentladungsschutz, Überentladungsschutz, Überladungsschutz und Überladungsschutz.Rückgewinnung von Float Charge
  • Experiment 8. Überwindgeschwindigkeitsmelder, Unterwindgeschwindigkeitsmelder und LCD-Anzeige der Windgeschwindigkeit
  • Experiment 9. Experiment mit direkter Belastung von Windenergieanlagen
  • Experiment 10. Der Einfluss von Windgeschwindigkeitsänderungen auf Windenergieerzeugungssysteme
  • Experiment 11. Experiment zum Prinzip des mechanischen Geschwindigkeitsbegrenzungsschutzesystems
  • Experiment 12. Experiment über das Prinzip des elektronischen Geschwindigkeitsbegrenzungs-Schutzsystems
  • Experiment 13. Übermachtschutz für Fans
  • Experiment 14. Versuch zum Schutz vor Überstürzen
  • Experiment 15. Kurven der Windenergieerzeugung bei unterschiedlichen Drehzahlen
  • Experiment 16. Experiment zur Erkennung von Windbedingungen
  • Experiment 17. Experiment mit einem unabhängigen Lüftersystem
  • Experiment 18. Umfassendes Experiment

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