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Sistema integral de formación para la generación de energía eólica y solar híbrida Energía renovable Equipo didáctico de enseñanza para laboratorio profesional

Sistema integral de formación para la generación de energía eólica y solar híbrida Energía renovable Equipo didáctico de enseñanza para laboratorio profesional

Sistema de formación de energía eólica y solar híbrida

Equipos didácticos de energía renovable

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Sistema de formación de energía eólica y solar híbrida

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Descripción del Producto
Sistema integral de formación para la generación de energía eólica y solar híbrida
Resumen del producto

Este sistema de experimentación didáctica integrada combina tecnologías de generación de energía solar y eólica, permitiendo experimentos y demostraciones completos que abarcan la generación de energía eólica y solar,fuente de alimentación de la estación baseEl sistema ayuda a los estudiantes a comprender los conceptos fundamentales, los principios de integración del sistema, el reconocimiento de componentes, la integración de los componentes y la integración de los componentes.y desarrollar habilidades prácticas de ingeniería en aplicaciones de energía renovable.

Características clave
  • Sistema de monitorización interior integrado con medidor de temperatura/humedad, medición de la velocidad del viento y medición de la iluminación
  • Tecnología DSP digital de 32 bits para la gestión inteligente de la carga y descarga de la batería
  • Fuente de alimentación sincrónica de corriente continua-variable conectada a la red utilizando tecnología de modulación de pulsos de alta frecuencia
  • Contadores digitales y pantallas LCD para el seguimiento del estado del sistema en tiempo real
  • Fuente de alimentación fuera de la red que proporciona 220 V de potencia CA pura de onda senoidal
  • Diseño amigable para el estudiante para el desmontaje, montaje y movilidad
  • Funcionamiento silencioso y libre de contaminación adecuado para entornos de laboratorio
  • Principios mejorados de suministro de energía distribuida y circuitos experimentales
Especificaciones técnicas
Especificaciones del sistema
Voltado de funcionamiento del sistema12/24V de corriente continua, 220VAC
Corriente máxima del sistema50A
Potencia máxima del sistema900 W
Células solares de silicio monocristalino
Dimensiones del módulo (L*W*H)680*910*28 mm
Potencia óptima100 W
Voltado óptimo de funcionamientocon una tensión de 15 V o más
Corriente de funcionamiento óptima5.2 ± 0,10A
Corriente de cortocircuito5.85 ± 0,10A
Voltagem de circuito abiertocon una tensión de 15 V o más
Modulo solar pequeño simulado220VAC, lámpara de halogenuros metálicos de 500W
Generador de aerogeneradores
Potencia nominal400 W
Voltagem nominal12 V
Corriente nominal33.3/16.7 (A)
Diámetro del rotor1.65 m
Velocidad del viento inicial1.5 m/s
Velocidad nominal del viento9.6 m/s
Velocidad del viento segura35 m/s
Modo de funcionamientoGenerador sincrónico con imán permanente
Dirección de rotación de la hojaEn sentido horario
Número de cuchillas3
Material de las hojasPolipropileno reforzado con vidrio
Material del motorAleación de aluminio y acero inoxidable
Sistema de ventilador
Volumen del aire32073 m/h
Presión del aire388 Pa
Velocidad1440 r/min
El poder4 kW
Control de las emisionesVelocidad del viento ajustable controlada por inversor
Control híbrido eólico-solar
Voltado de funcionamiento12 VDC
Potencia de carga1000 W
energía fotovoltaica150 W
Potencia del ventilador450 W
Método de cargaPWM
Corriente de carga máximaLas demás:
Voltado de protección contra sobre descarga11 V
Voltado de recuperación de sobre descarga12.6V
Válvula de protección de salida16 V
Tensión de arranque de descarga15.5V (por defecto de fábrica)
Descarga de corriente de arranque15A (por defecto de fábrica)

Las características del controlador incluyen: protección contra la sobrecarga y sobre descarga de la batería, protección contra el circuito abierto de la batería, protección contra la sobre tensión de carga, protección contra la carga inversa durante la noche,protección de cortocircuito de salida, protección de la conexión de la batería inversa, protección contra choques de bajo voltaje y sobrevoltaje, igualación de carga, compensación de temperatura y conmutación controlada por luz.

Inversor fuera de red
Voltado de entrada de corriente continua9 a 16 VDC
Potencia de salida nominal300 W (potencia seleccionable)
Voltado de salidaEl valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono
Forma de onda de salidaOnda senoidal pura
Frecuencia de salida50 Hz
Eficiencia operativaEl 85%
Factor de potencia> 0 años88
Distorsión de la forma de onda≤ 5 por ciento
Medio ambiente de funcionamiento-20 °C a 50 °C
Humedad relativa< 90% (25 °C)
ProtecciónPolaridad inversa, cortocircuito, sobrecalentamiento y sobrecarga
Inversor síncrono conectado a la red
Rango de tensión estándar CA90V a 140V / 180V a 260VAC
Rango de frecuencia de CA55 Hz a 63 Hz / 45 Hz a 53 Hz
Potencia de salida conectada a la red400 W
Corriente de salida Distorsión armónica totalTHDIAC < 5%
Caída de tensión de fase< 1%
Protección contra las islasVAC; fAC
Protección contra cortocircuito de salidaLimitación de corriente
Consumo de energía en estado de espera< 2W
Consumo de energía durante la nocheEl valor de las emisiones
Rango de temperatura ambiente-25 °C a 60 °C
Humedad ambiental0 a 99% (diseño de tipo interior)
Sistema de medición del viento
Rango de mediciónVelocidad del viento: 0-60 m/s, dirección del viento: 0-360°
PrecisiónSe aplicarán las siguientes medidas:
Fuente de alimentaciónEl valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes:
Interfaz de comunicaciónSe trata de un sistema de seguridad.
Temperatura ambiente-40 °C a 50 °C
Especificaciones de los contadores de electricidad
Amperiómetro de corriente continua2 unidades, 20A, modo de visualización: LED de 0,5"
Voltímetro de corriente continua2 unidades, 50V, modo de visualización: LED de 0,5 pulgadas
Voltimetro de corriente alterna2 unidades, 500V, modo de visualización: LED de 0,5 pulgadas
Amperiómetro de CA2 unidades, 5A, modo de visualización: LED de 0,5"
Tiempo, temperatura/higrómetro1 unidad, de -20°C a 99,9°C, muestra el tiempo, la temperatura interior y la humedad
Componentes de carga
El ventilador1 unidad, tensión nominal: 12V, corriente de funcionamiento: 0,25A, potencia: 3W
Semáforos1 conjunto (R, G, B), tensión nominal: 12V, corriente de funcionamiento: 0,25A, potencia: 3W
El ruido1 unidad
El motor1 unidad, tensión nominal: 12V, corriente de funcionamiento: 0,35A, potencia: 5W, velocidad: 30 rpm
Carga de resistencia lineal CA0-50Ω ajustable de forma continua
Carga analógica de CCLuz LED de 12 V de corriente continua
Sistema de baterías
Tipo de bateríaBatería de plomo-ácido sellada regulada por válvula
Válvulas de tensión12 V
Capacidad nominalLas demás:
Método de cargaVoltagem constante, corriente de carga máxima: 5.6A
Sistema de seguimiento solar

El sistema incluye cuatro paneles solares (18V/10W), tres luces solares (500W), un gimbal con operación 24VAC, sensor de luz y tabla de control, joystick manual, tabla de control remoto y soporte.El cardán proporciona rotación horizontal (0°~350°) y vertical (±45°) con una velocidad de rotación de 4.80°±1°/s y capacidad de carga máxima de 17 kg.

Para un rendimiento óptimo de seguimiento automático, los paneles solares deben colocarse horizontalmente antes de su activación.El ajuste fino se puede lograr mediante el modo automático seguido de ajustes manualesEl control remoto funciona mediante cuatro botones direccionales.

Dimensiones del sistema
Dimensiones (L*W*H)Se aplicarán las siguientes medidas:
MovilidadMesa de trabajo principal equipada con ruedas para facilitar su transporte
Nota: Las dimensiones representan el área del aula ocupada por el sistema después de su instalación.
Proyectos de formación en la enseñanza y la investigación
  • Experimento 1: Análisis del principio de la turbina eólica
  • Experimento 2: Experimento de medición de la generación de energía eólica
  • Experimento 3: Prueba de las características I-V de la generación de energía eólica
  • Experimento 4: Experimento de relación entre la velocidad y el rendimiento de la turbina eólica
  • Experimento 5: Experimento de las características de carga de las turbinas eólicas
  • Experimento 6: Práctica de explotación de la generación de energía fotovoltaica
  • Experimento 7: Medición de voltaje de circuito abierto y corriente de cortocircuito fotovoltaico
  • Experimento 8: Experimento de las características de los voltios y los amperios de la generación de energía fotovoltaica
  • Experimento 9: Potencia de salida de la célula fotovoltaica y experimento de relación entre el ángulo de incidencia
  • Experimento 10: Potencia de salida de la célula fotovoltaica y relación del espectro
  • Experimento 11: Experimento de cálculo de la potencia máxima de salida del panel solar
  • Experimento 12: Experimento de cálculo del factor de llenado del panel solar
  • Experimento 13: Experimento de medición de la eficiencia de conversión de paneles solares
  • Experimento 14: Experimento de prueba de las características de los paneles solares de voltaje oscuro en amperes
  • Experimento 15: Controlador híbrido eólico-solar
  • Experimento 16: Sistema de iluminación híbrida eólica y solar
  • Experimento 17: Inversor fuera de la red
  • Experimento 18: Inversor conectado a la red

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