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Équipement de formation renouvelable

Équipement didactique d’entraînement solaire et éolien pour système de formation renouvelable en laboratoire scolaire

No. d'article: ZM2119-9P
Équipement pédagogique didactique pour entraîneur solaire et éolien ZM2119-9P, système de formation renouvelable en laboratoire scolaire
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Description
Entraîneur solaire et éolien ZM2119-9P, équipement éducatif didactique pour système de formation renouvelable en laboratoire scolaire
1. Présentation de l'équipement
1.1 Aperçu
Ce dispositif de formation est conçu pour simuler et démontrer le processus de production d'énergie éolienne et solaire, afin que les étudiants puissent comprendre intuitivement le principe de fonctionnement des systèmes de production d'énergie hybrides éoliens et solaires. Le dispositif comprend principalement des éoliennes, des panneaux solaires, des structures à ossature de colonnes en aluminium, des instruments de mesure intégrés, des roues universelles et des systèmes de protection de sécurité. Grâce à des opérations expérimentales pertinentes, les étudiants peuvent avoir une compréhension approfondie et maîtriser les connaissances et compétences pertinentes des systèmes de production d'énergie hybrides éoliens et solaires.
1.2 Caractéristiques
(1) Conception structurelle raisonnable : la plate-forme de formation adopte une structure de cadre en colonne en aluminium, qui intègre des instruments de mesure et des alimentations de formation. Il dispose de roues universelles en bas, ce qui est pratique pour le mouvement et l'utilisation combinée, et ne s'abîme pas facilement.
(2) Configuration complète de l'équipement : les circuits et dispositifs expérimentaux sont entièrement configurés et peuvent être utilisés pour une variété de projets expérimentaux, ce qui aide à cultiver les capacités opérationnelles pratiques et les connaissances théoriques des étudiants.
(3) Haute sécurité : La plate-forme de formation dispose d’un bon système de protection de sécurité pour assurer la sécurité du processus expérimental.
(4) Simuler l'environnement réel : en simulant les sources de vent et de lumière, le processus expérimental est plus proche de l'environnement réel de production d'énergie éolienne et solaire.
(5) Forte praticité : la conception de l’appareil se concentre sur la praticité et offre aux étudiants une plate-forme d’apprentissage pratique idéale.
2. Paramètres techniques
La puissance d'entrée


Monophasé trois fils 220 V ± 5 %, 50 Hz
poids
Dispositif de production d'énergie éolienne : environ 55 kg.
Dispositif de production d'énergie solaire : environ 75 kg
Plateforme d'entraînement : environ 150KG
taille
Cadre : 1580 mm*1280 mm*1600 mm
Panneau solaire : 2060mm*100mm*1080mm
Table de formation : 1460mm*790mm*1540mm
environnement de travail
Température : -10 ~ + 40 ℃, température ≤ 80 ℃
Humidité : 35 ~ 85 % RH (sans condensation)
Il n'y a pas de gaz corrosifs et inflammables ni de grandes quantités de poussière conductrice autour
3. Liste des composants et introduction détaillée
Partie principale
Sans nom
1    Installations de simulation de vent et de simulation de lumière


2    Plateforme de formation
3    Dispositif de production d'énergie solaire et éolienne
4. Liste d'expériences
Expérience 1 Caractéristiques de charge de la batterie et protection contre les décharges
Expérience 2 Expérience de formation à la connexion du système d'enseignement de production d'énergie domestique
Expérience 3 Principes de base de l'expérience de l'onduleur
Expérience 4 Expérience de test de tension en circuit ouvert de panneaux photovoltaïques
Expérience 5 : simulation d'un système de production d'énergie éolienne
Expérience 6 Série et expériences parallèles de panneaux photovoltaïques
Expérience 7 Expérience de mesure de la puissance maximale de panneaux photovoltaïques dans différentes conditions d'éclairage
Expérience 8 Expérience de contrôle de la charge de l'énergie éolienne
Expérience 9 L'alimentation de l'onduleur pilote l'expérience de charge CA
Expérience 10 Expérience de défaillance de dégradation des panneaux solaires
Expérience 11 : expérience de simulation de défaut à la terre
Expérience 12 expérience de court-circuit simulé
Expérience 13 Expérience de communication logicielle