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Sistema de formação de energia híbrida eólica-solar com componentes elétricos realistas para formação técnica prática e ensino integrado

Sistema de formação de energia híbrida eólica-solar com componentes elétricos realistas para formação técnica prática e ensino integrado

Sistema de Treinamento de Energia Híbrida Eólica-Solar de Componentes Elétricos Realistas

Treinamento Técnico Prático Equipamento de Treinamento em Energia Renovável

Banco de treinamento de energia solar e eólica com sistema de ensino integrado

Lugar de origem:

China

Marca:

RUIMU

Certificação:

ISO9001/ISO14001/ISO45001

Número do modelo:

RM-F179

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Detalhes do Produto
Tensão máxima do sistema:
DC12V, AC220V/50Hz
corrente do sistema:
50A
Potência do sistema:
600W
Destacar:

Sistema de Treinamento de Energia Híbrida Eólica-Solar de Componentes Elétricos Realistas

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Treinamento Técnico Prático Equipamento de Treinamento em Energia Renovável

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Banco de treinamento de energia solar e eólica com sistema de ensino integrado

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Descrição do Produto
Equipamento de treino elétrico com componentes elétricos realistas e painéis de controlo para formação técnica prática
Visão geral do produto

A energia serve como uma base material vital para o desenvolvimento económico nacional e o bem-estar público.A sua utilização resultou em poluição ambiental e danos significativos aos ecossistemasReconhecendo estes desafios, os países de todo o mundo estão a concentrar-se cada vez mais no desenvolvimento das energias renováveis como um componente chave do crescimento sustentável.

Os sistemas híbridos de geração de energia eólica e solar aproveitam a natureza complementar dos recursos de energia eólica e solar,Proporcionar uma solução de produção de energia rentável com potencial de aplicação promissor.

Este sistema abrangente de ensino e formação integra geradores de turbinas eólicas, conjuntos de células solares fotovoltaicas, controladores, baterias, inversores, cargas AC/DC, módulos de controlo de interruptores,Monitorização ambientalUtilizando um ecrã táctil e um conversor de frequência como núcleo de controlo, o sistema inclui módulos A/D e D/A, módulos analógicos de entrada/saída,e um sistema de controlo de velocidade de frequência variável do motor CA.

Características fundamentais
  • Design estrutural único que combina módulos fixos (carga, fonte de alimentação AC/DC, módulos pesados) com módulos de caixa pendurada, reduzindo o tempo de preparação do professor, permitindo ao mesmo tempo a expansão funcional
  • Plataforma experimental abrangente que abrange projectos tradicionais, com ênfase nos modernos dispositivos electrónicos de potência e nas teorias de controlo
  • Pesquisa avançada de circuitos, incluindo circuitos Buck-Boost, fontes de alimentação de comutação e circuitos de regulação de tensão AC monofásica
  • Proteção de segurança abrangente, incluindo proteção contra sobrecorrência, circuitos de proteção contra alta tensão e cablagem experimental especializada para evitar erros de ligação
  • Concebido para escolas secundárias profissionais, universidades, estudantes de pós-graduação e técnicos de empresas que se concentram em aplicações de geração de energia eólica e de geração de energia solar
Especificações técnicas
Especificações do sistema
  • Tensão máxima do sistema: DC12V, AC220V / 50Hz
  • Corrente: 50A
  • Potência: 600 W
Painéis solares
  • Configuração: montagem de matriz com opções de ligação paralela/serial
  • Tipo: Silício policristalino
  • Potência máxima de saída: 100 W
  • Voltagem de circuito aberto: 21,24 V
  • Voltagem de funcionamento: 17,5 V
  • Corrente de curto-circuito: 5,56A
  • Fonte de luz simulada: lâmpada halogénica de 1-2 kW
Turbina eólica
  • Potência nominal: 300 W
  • Voltagem nominal: 12 V
  • Corrente nominal: 33,3A
  • Diâmetro: 1,24 m
  • Velocidade do vento inicial: 2,5 m/s
  • Velocidade nominal do vento: 9,6 m/s
  • Velocidade do vento segura: 35 m/s
  • Função: gerador síncrono de ímã permanente
  • Rotação da lâmina: no sentido dos ponteiros do relógio, 3 lâminas
  • Materiais: pás de polipropileno reforçadas com vidro, motor de liga de alumínio
Modulo de túnel de vento simulado
  • Volume de ar: 32073 m3/h
  • Pressão do vento: 2,88 Pa
  • Velocidade de rotação: 1440 r/min
  • Potência: 2,2 kW
  • Velocidade do vento ajustável: 0 a 13 níveis, ajustável continuamente
Sistema de controlo
Parâmetro Especificações
Tensão de funcionamento 12 VDC
Corrente máxima de carga 35A
Voltagem de protecção contra sobre descarga 11V
Características de protecção Proteção contra sobrecarga/descarga, proteção contra circuito aberto da bateria, proteção contra sobrevoltagem de carga, proteção contra carga reversa, proteção contra curto-circuito, compensação de temperatura
Inversores e medidores
Componente Especificações
Inversor ligado à rede Saída: AC 180-260V, 400W; Entrada: 10.8-28V; Saída de onda senoidal
Inversor fora da rede Saída: 110/220 VAC, 300W; onda senoidal pura; eficiência de 85%
Bateria Bateria de gel selada regulada por válvulas, solar específica, 12V, 55Ah
Dimensões do sistema

1240 * 780 * 1800 mm (com rodas para mobilidade de ensino ao ar livre)

Projetos de formação prática
Módulo de formação em energia solar fotovoltaica
  1. Experimento sobre o princípio da geração de energia solar
  2. Experimento de carga direta de um sistema fotovoltaico de célula solar
  3. Experimento de geração de energia solar fotovoltaica controlada
  4. Experimento de conceção do módulo de luz de aviso de trânsito
  5. Experimento de Carga do Sistema Solar
  6. Experimento abrangente
  7. Experimento de curva característica da célula solar IV
  8. Experimento de características de funcionamento do inversor fora da rede
  9. Experimento de carga e proteção do inversor fora da rede
  10. Experimento de ligação à rede
Módulo de formação em energia eólica
  1. Experimento Teórico Básico de Geração de Energia Eólica
  2. Experimento de concepção do sistema de geração de energia eólica
  3. Experimento de tecnologia de controlo da geração de energia eólica
  4. Técnicas de medição relacionadas com a geração de energia eólica
  5. Experimento de simulação da teoria básica e da tecnologia de aplicação
  6. Relação entre velocidade do gerador e tensão de saída
  7. Relação entre velocidade do gerador e corrente de saída
  8. Relação entre a velocidade do gerador e a frequência de saída
  9. Relação entre a velocidade do vento (velocidade de rotação) e a potência de saída

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