Телефон / микропочта : 0086-15153106200     Почта: admin@minrry.com
|
Возобновляемое учебное оборудование Главная > Возобновляемое учебное оборудование
Учебное оборудование по ветроэнергетике и солнечной энергии Электрические машины Дидактическое оборудование
  • Учебное оборудование по ветроэнергетике и солнечной энергии Электрические машины Дидактическое оборудование

Учебное оборудование по ветроэнергетике и солнечной энергии Электрические машины Дидактическое оборудование

Предмет №: MR322E
Учебное оборудование по ветроэнергетике и солнечной энергии Электрические машины Дидактическое оборудование
Запросить цену
MR322E Учебное оборудование для ветроэнергетики и солнечной энергетики Электрическое оборудование Дидактическое оборудование

Инструкция по продукту
I. Обзор оборудования
1. Введение
1.1 Обзор
Эта обучающая система имитирует демонстрационный процесс выработки электроэнергии ветром и солнцем, позволяя студентам научиться генерировать электричество с помощью ветра и солнца. Ветрогенератор приводится в движение вентилятором, солнечная панель приводится в движение галогенидом металла высокой рабочей мощности. Этот тренер развивает у студентов практические навыки, он подходит для инженерного университета, учебного заведения, технических школ.
1.2 Особенности
(1) В этом тренажере используется конструкция из алюминиевой колонны, с внутренними встроенными измерительными приборами, внизу есть универсальные колеса, его легко перемещать.
(2) Он может выполнять множество экспериментальных схем и компонентов, студенты могут комбинировать их в разные схемы, проводить разные эксперименты и учебные материалы.
(3) Учебный верстак с системой защиты.


2. Параметр производительности
(1) Комплект для производства энергии ветра: генератор энергии ветра состоит из блока вентилятора и блока воздуходувки, он имеет структуру из алюминиевого профиля, нижняя часть оборудования с универсальными колесами, граничный размер блока вентилятора составляет 800 мм * 800 мм * 1500 мм ( длина × ширина × высота), граничный размер воздуходувки составляет 800 мм * 800 мм * 1500 мм (длина × ширина × высота).
(2) Устройство для выработки солнечной энергии: полностью алюминиевая конструкция, регулируемая фотоэлектрическая панель, граничный размер 800 мм * 800 мм * 1200 мм (длина × ширина × высота).
(3) Блок силового блока: конструкция из алюминиевого профиля, алюминиевый подвесной ящик, габаритные размеры 1080 мм × 300 мм × 740 мм (длина × ширина × высота).
(4) Пластина с одним элементом солнечной энергии:
Номинальная пиковая рабочая мощность: 20 Вт
Ток короткого замыкания: 1,9 А
Пиковое значение тока: 1,7 А
Напряжение холостого хода: 18,5 В
(5) Технические характеристики вентилятора:
Тип вентилятора: горизонтальное направление в сторону
Начальная скорость: 2,5 м / сек.
Номинальная скорость вентилятора: 10 м / сек.
Максимальная скорость защиты от ветра: 40 метров в секунду
Номинальная рабочая мощность: 200-500 Вт
Регулировка направления ветра: автоматическая регулировка
(6) Технические характеристики аккумулятора:
Напряжение: 12 В
Объем: 12 Ач
Батарея потеряла электричество: 10 В ± 1 В
Исполнительный стандарт: GB / T 9535
Относительная влажность: 35 ~ 85 % RH (без конденсата)
(7) Условия работы:
Температура -10 ~ + 40 ℃
Температура≤80 ℃
Окружающий воздух: без агрессивного воздуха, без топливного воздуха, без большого количества проводящей пыли
(8) Мощность:
Потребление: ≤5000 Вт,
Мощность работы: AC220 ± 5%, DC12V / 24V
Режим работы: непрерывный
Источник питания: подключить последовательно или параллельно
Режим работы: непрерывно


3. Введение в систему
Эта система состоит из четырех частей: ветроэнергетической системы, фотоэлектрической системы выработки энергии, системы управления и инверторной системы. Система ветроэнергетики состоит из воздуходувки, генератора и батареи. Фотоэлектрическая система питания состоит из фотоэлектрической панели и батареи. Система управления состоит из контроллера ветряной и солнечной энергии. Инверторная система состоит из преобразователя частоты и блока нагрузки. Имитация ветроэнергетического генератора, эта система использует синхронный генератор с постоянным магнитом с горизонтальным валом, он использует воздуходувку для имитации естественного ветра, воздуходувка может выбирать три скорости ветра, эта система может имитировать изменение направления ветра и энергии ветра путем изменения скорости и расположение воздуходувки, тогда он может обнаружить эффект генерации при соответствующих условиях. Моделирование ветроэнергетического генератора показано ниже. Моделирование ветроэнергетического генератора. Как показано выше, на левом изображении показан ветроэнергетический генератор, на выходе ветроэнергетического генератора - трехфазный переменный ток 12 В, выходная клемма подключается к соединительной коробке, расположенной в нижней части оборудования. На правом фото - воздуходувка с питанием от однофазного переменного тока 220 В 50 Гц, когда он работает, соедините основание из двух частей вместе через профильный шатун. Как показано ниже. Режим подключения имитации ветроэнергетического генератора
2. Имитационная фотоэлектрическая система выработки энергии: эта система использует три части солнечных панелей 18 В, 20 Вт, она может выполнять последовательное и параллельное соединение в соответствии с различным напряжением системы, она может имитировать местоположение солнечного света путем регулировки относительного местоположения с помощью фотоэлектрической панели, а затем легко смоделировать демонстрацию различных условий солнечного света. Имитация фотоэлектрического генератора энергии, как показано ниже. Выход панели фотоэлементов подключается к соединительной коробке, расположенной в задней части устройства, выводится через клемму безопасности. Номинальное выходное напряжение моноблочной панели фотоэлектрических элементов составляет 18 В, три панели ячеек могут работать индивидуально, а также могут работать параллельно.
Моделирование фотоэлектрического генератора энергии
3. Комплект батарей: состоит из двух необслуживаемых необслуживаемых аккумуляторов 12 В / 12 Ач, они также могут подключаться параллельно как система 12 В 200 Ач, они также могут подключаться последовательно как система 24 В / 100 Ач, это может улучшить понимание батареи последовательного и параллельного подключения. Батарея встроена во внутреннюю часть блока питания, выходная клемма аккумулятора подключается к панели блока питания. На фото 1 и 2 соткиВыходная часть батареи, она выводится через красный и черный клеммы.
Батарея блока питания
4. Подвесная коробка контроллера: эта подвесная коробка оснащена промышленным контроллером заряда, она может контролировать электрическую мощность фотоэлектрической панели ветрового генератора для зарядки аккумулятора, световой индикатор панели отображает рабочее состояние контроллера, он может проверять параметры работы системы и Оператор может установить параметр самостоятельно, и он имеет тщательную защиту от перезаряда, функцию защиты от перегрузки по току. Подвесная коробка контроллера, как показано ниже. На рисунке клеммы 1 и 2 - это входной конец батареи, в ней батарея может быть подключена последовательно и параллельно, входное напряжение - 12В или 24В. Клеммы 3 и 6 - предохранители. Клеммы 4 и 5 являются выходными клеммами контроллера (внимание: выходные клеммы контроллера не могут подключаться к мощной электрической машине).
Клемма 7 - это входная клемма панели фотоэлементов, клемма 8 - входная клемма ветряного генератора.


Подвесной ящик для контроллера
(1) Работа контроллера имеет значение и внимание
а. Строго запретите обратно подключать фотоэлектрический модуль и аккумулятор
б. Строго запрещайте прямое короткое замыкание фотоэлектрического модуля и батареи
c. Строго запретите электродвигатель приводить в действие генератор, двигатель постоянного тока, переключатель источника питания и другие режимы для имитации ветряного генератора для обнаружения эффекта зарядки, если это вызывает повреждение контроллера из-за этого, производитель не несет за это ответственности.
d. Перед подключением к батарее, пожалуйста, измерьте напряжение батареи с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что напряжение превышает 80% от номинального напряжения. Если напряжение ниже 80% от номинального, это может привести к повреждению контроллера.
е. Если это система 12 В, напряжение аккумулятора не должно быть ниже 9 В.
f. Если это система 24 В, напряжение батареи не должно быть ниже 18 В.
грамм. Напряжение холостого хода фотоэлектрического модуля не превышает удвоенного установленного напряжения батареи.
час Рабочее напряжение фотоэлектрического модуля не ниже 1,5-кратного напряжения аккумулятора.
(2) Инструкции по кнопкам панели управления
Панель контроллера, как показано ниже:
A. Световой индикатор зарядки аккумулятора: указывает на состояние зарядки.
Б. Индикатор напряжения батареи: указывает состояние напряжения батареи и неисправность системы.
C. Индикатор выхода источника питания: укажите состояние выходного источника питания.
Изображение панели контроллера
Описание состояния светового индикатора
Световой индикатор Состояние Значение
Светодиодный
Зеленый гаситель незаряжен
Мерцание зарядки
Светодиодный
Красный Обычно нет пониженного напряжения батареи
Мерцание Перенапряжение аккумулятора
Погасить Напряжение аккумуляторной батареи в норме
Светодиодный
Зеленый Обычно горит Имеет выход источника постоянного тока.
Мерцание Отсутствует выход источника питания постоянного тока.
Погасить короткое замыкание нагрузки или перегрузку по мощности


(1) Подключение контроллера
Шаг 1: подключите к аккумулятору
Предупреждение:
A. Если клемма положительного и отрицательного электрода аккумуляторной батареи и вывод, который подключается к положительному и отрицательному электроду, приведут к короткому замыканию, это может вызвать возгорание или взрыв. С машиной нужно обращаться осторожно.
B. Если напряжение аккумулятора ниже 9 В, оператор строго запрещает вставлять его в контроллер, такая серьезная батарея низкого качества с недостаточным напряжением приведет к повреждению контроллера, если это приведет к повреждению продукта по вышеуказанной причине, производитель не несет ответственности за гарантия качества и солидарная ответственность!
Предупреждение:
A. Перед подключением аккумулятора измерьте напряжение аккумулятора мультиметром.
B. Для системы 24 В убедитесь, что напряжение батареи не ниже 18 В.
C. Для системы 12 В убедитесь, что напряжение батареи не ниже 9 В.
Контроллер может автоматически различать систему 12 В или 24 В в зависимости от напряжения батареи
Пожалуйста, внимание:
Если напряжение батареи между 16 В и 17 В, это напряжение является мертвой зоной контроллера, контроллер не будет работать должным образом, обратите внимание.
Убедитесь, что все соединения выполнены правильно, затем подключите к предохранительному выключателю, не подсоединяйте к предохранительному выключателю перед подключением проводов.
Шаг 2: подключитесь к нагрузке
Терминал нагрузки контроллера может подключаться к силовому оборудованию постоянного тока, номинальное рабочее напряжение которого такое же, как и номинальное рабочее напряжение аккумулятора, контроллер будет включать нагрузку, используя напряжение аккумулятора.
Подключите положительный и отрицательный электроды нагрузки к клемме подключения нагрузки. Клемма нагрузки может иметь напряжение, поэтому при подключении осторожно избегайте короткого замыкания. Мы рекомендуем подключить предохранительное устройство к положительному или отрицательному проводу электрода. Во время установки не подключайтесь к предохранительному устройству. После установки убедитесь, что вся проводка правильная, затем подключите устройство безопасности. Если подключение нагрузки через распределительный щит, каждая цепь нагрузки должна индивидуально подключать предохранительное устройство, весь ток нагрузки не превышает номинальный ток 10А контроллера. Нагрузкой может быть светодиодный уличный фонарь постоянного тока, контрольно-измерительное оборудование и т. Д.