• Simulador de Gerador de Energia Fotovoltaica - Equipamento Didáctico - Equipamento para Formação Profissional - Equipamento para Formação em Energias Renováveis
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Simulador de Gerador de Energia Fotovoltaica - Equipamento Didáctico - Equipamento para Formação Profissional - Equipamento para Formação em Energias Renováveis

No.TB220505S27
TB220505S27 Simulador de Gerador de Energia Fotovoltaica - Equipamento Didáctico - Equipamento para Formação Profissional - Equipamento para Formação em Energias Renováveis
  • Simulador de Gerador de Energia Fotovoltaica - Equipamento Didáctico - Equipamento para Formação Profissional - Equipamento para Formação em Energias Renováveis

Description

TB220505S27 Simulador de Gerador de Energia Fotovoltaica - Equipamento Didáctico - Equipamento para Formação Profissional - Equipamento para Formação em Energias Renováveis

I. Visão Geral do Equipamento
1 Introdução
1.1 Visão Geral
Este sistema de formação simula o processo de geração de eletricidade por energia eólica e solar, permitindo aos alunos aprender a gerar eletricidade através de energia eólica e solar. Este formador desenvolve a capacidade prática dos alunos e é adequado para universidades de engenharia, institutos de formação e escolas técnicas.
1.2 Características
(1) Este treinador utiliza uma estrutura de coluna em alumínio, com medidores internos integrados e rodas universais na base, facilitando a deslocação.
(2) Permite a criação de diversos circuitos e componentes experimentais, que os alunos podem combinar para formar diferentes circuitos e realizar diferentes experiências e conteúdos de treino.
(3) Bancada de formação com sistema de proteção de segurança. 2. Capacidade
(1) Geração de energia eólica
(2) Conjunto de geração de energia solar
(3) Bancada de treino: estrutura em alumínio
(4) Placa de célula solar individual:
(5) Componentes técnicos do ventilador:
(6) Bateria
(7) Condições de funcionamento:
Temperatura -10 a +40 °C Temperatura ≤ 80 °C
Ar ambiente: ar não corrosivo, ar não combustível, sem grande quantidade de poeiras condutoras
(8) Potência:
3 Introdução ao sistema
Este sistema pode ser dividido em quatro partes: sistema de geração de energia eólica, sistema de geração de energia fotovoltaica, sistema de controlo e sistema inversor. O sistema de geração de energia eólica é constituído por ventilador, gerador e bateria. O sistema de geração de energia fotovoltaica é constituído por uma fonte de luz, uma placa de célula fotovoltaica e uma bateria. O sistema de controlo é constituído por controladores complementares para energia eólica e solar. O sistema inversor é composto por um inversor de frequência e uma unidade de carga.
1. Simulador de geração de energia eólica: este sistema utiliza um gerador síncrono de magnetos de eixo horizontal e um ventilador para simular o vento. Ajustando a posição do ventilador, é possível alterar a intensidade e a direção do vento, testando o efeito do gerador nas mesmas condições.
2.º Simulador de sistema de geração de energia fotovoltaica: este sistema utiliza 4 painéis de energia solar de 30W.
Pode ligá-las em série ou em paralelo, de acordo com as necessidades do sistema. O simulador de iluminação solar é constituído por duas lâmpadas de iodetos metálicos. É possível ajustar a posição relativa com a placa fotovoltaica para simular a posição da luz solar e realizar demonstrações.
3.º Conjunto de baterias: é composto por 4 baterias seladas de 12V/40AH. Pode ligá-las em paralelo para formar um sistema de 12V/200AH ou em série para formar um sistema de 24V/100AH ​​e compreender melhor as baterias.
4. Caixa de controlo suspensa: esta caixa de controlo utiliza um controlador de carregador industrial, capaz de controlar o gerador eólico e o gerador fotovoltaico para carregar as baterias. Com um visor LCD, pode verificar os parâmetros técnicos do sistema e configurá-los conforme necessário. Possui proteção contra sobrecarga e sobrecorrente.
5. Caixa de suspensão do inversor: adota um inversor de frequência com reconhecimento inteligente de tensão de 12V/24V, tensão de saída de 220V AC, potência de trabalho contínua de 600W e potência de pico de 1000W. Eficiência rotativa > 90%, alarme automático de baixa tensão.
6. Caixa de medição: apresenta a tensão do gerador, a corrente do gerador, a tensão de carga, a corrente de carga, a tensão do inversor e a corrente do inversor em tempo real.

3.2 Bancada de Formação
A bancada de treino utiliza uma estrutura de coluna em alumínio, com rodízios universais na base, dois dos quais com travão, permitindo a movimentação e fixação consoante a necessidade. A espessura do tampo é de 25 mm em MDF de alta densidade, com uma superfície tratada contra altas temperaturas, e possui três portas e duas gavetas, com um design elegante.
3.3 Painel de Controlo de Energia
(1) Indicador de tensão e corrente de saída
(2) Equipado com indicador de energia e terminal de saída de energia de segurança.
(3) Fonte de alimentação CA interna com função de proteção contra curto-circuitos.
4. Características específicas:
• Bateria: 12 volts e 100 amperes/hora
• Frequência: 60 Hertz
• Inclui: Gerador eólico de eixo horizontal, regulador microprocessado, proteção contra o vento, controlo eletrónico de binário, kit de montagem e módulo fotovoltaico.
• Potência: 600 Watts
• Tensão de entrada do inversor: 12 volts em corrente contínua. • Tensão de saída do inversor: 230 Volts. Características adicionais:
• O corpo do gerador deve ser em alumínio e ter, no mínimo, três pás.
• O alternador deve ser do tipo sem escovas com ímanes permanentes.
• Deve ter uma tensão de saída de 12 Vcc no painel solar e na turbina eólica.
• O mastro de suporte deve ser em aço inoxidável.
• A energia produzida deve ser de aproximadamente 30 kWh/mês com uma velocidade do vento de 5,8 mph (13 mph).
• A velocidade mínima do vento para a ativação deve ser de 3,6 mph (8 mph).
• A velocidade máxima do vento deve ser de 49,2 mph (177 km/h).
• A potência de pico correspondente à radiação máxima deve ser de 115 W.
• Deve ter um suporte montado sobre rodas e com inclinação regulável.
• Deve incluir um regulador de carga para painéis fotovoltaicos, com uma corrente máxima de 20 A.
• Deve ser fornecido um alicate amperímetro com uma gama de tensão (CA/CC): 0 a 600 V e uma gama de corrente (CA/CC): 0 a 200 A.
• Deve ser previsto um inversor com forma de onda sinusoidal modificada na saída, além de desligar por bateria fraca e proteção contra sobrecargas, curto-circuitos e sobretemperaturas.
• Deve incluir um sistema de indução com um instrutor certificado para a sua operação e manutenção.
Lista de 5 experiências
(1) Teste das características da bateria: 1) Parâmetros técnicos elétricos 2) Ligação das baterias em série e em paralelo
(2) Experiência com controlador de carga: 1) Experiência de proteção contra inversão de polaridade 2) Proteção do controlador contra sobrecarga da bateria 3) Experiência de proteção do controlador contra descarga excessiva da bateria 4) Experiência de proteção contra carga inversa
(3) Experiência de simulação de sistema de geração de energia eólica
(4) Experiência de controlo de carga de energia eólica
(5) Experiência de teste de potência de trabalho do gerador
(6) Experiência de teste de tensão em circuito aberto da bateria fotovoltaica
(7) Experiência de teste de corrente de curto-circuito da bateria fotovoltaica
(8) Experiência de teste de potência de trabalho da bateria fotovoltaica
(9) Experiência de teste de diferentes valores máximos da bateria fotovoltaica sob diferentes condições de iluminação
(10) Experiência das características de saída da bateria fotovoltaica
(11) Experiência de princípio de controlo de carga da bateria fotovoltaica
(12) Experiência de proteção contra carga inversa da bateria fotovoltaica
(13) Experiência de ligação de baterias fotovoltaicas em série e em paralelo
(14) Experiência de princípio básico do inversor
(15) Experiência de teste de forma de onda de saída de um inversor simples (16) Experiência de ligação de baterias fotovoltaicas em série e em paralelo
(17) Experiência de princípio básico do inversor
(18) Experiência de teste de forma de onda de saída de inversor simples
(19) Experiência de acionamento de carga CA por inversor
(20) Experiência de complementaridade entre geradores eólicos e solares