• Caja de experimentación para generación de energía solar, equipo educativo, capacitación en habilidades técnicas, sistema de capacitación en energía renovable.
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Caja de experimentación para generación de energía solar, equipo educativo, capacitación en habilidades técnicas, sistema de capacitación en energía renovable.

No.SMTG319E
SMTG319E Caja de experimentación para generación de energía solar, equipo educativo, capacitación en habilidades técnicas, sistema de capacitación en energía renovable.
Potencia de entrada
CA 220 V ± 10 %, 50 Hz
Temperatura ambiente
10℃~30℃
Humedad relativa
<75% (25℃)
  • Caja de experimentación para generación de energía solar, equipo educativo, capacitación en habilidades técnicas, sistema de capacitación en energía renovable.

Description

SMTG319E Caja de experimentación para generación de energía solar, equipo educativo, capacitación en habilidades técnicas, sistema de capacitación en energía renovable.
1. Introducción al equipo
1.1 Descripción general
El entrenador solar es un sistema de generación de energía que aprovecha el efecto fotovoltaico de los paneles solares para convertir directamente la energía de la radiación solar en energía eléctrica. Consta de paneles solares, baterías, controladores solares, inversores, cargas, etc. Su diseño modular permite conectar los puntos de prueba eléctricos a los cables experimentales mediante tomas de corriente seguras. Su principio de funcionamiento consiste en que la energía de la radiación solar se convierte primero en energía eléctrica a través del panel solar y luego es convertida por el inversor para alimentar la carga. Al mismo tiempo, el exceso de energía eléctrica se almacena en la batería en forma de energía química tras pasar por el controlador solar.
1.2 Características
(1) Cuenta con un buen sistema de protección de seguridad.
(2) Permite a los estudiantes desmontarlo y moverlo por sí mismos, y es fácil de usar.
(3) Los circuitos y dispositivos experimentales están completamente configurados y pueden utilizarse en combinación para completar el contenido de la formación práctica de diversas asignaturas. 2. Parámetros técnicos
Potencia de entrada: CA 220 V ± 10 %, 50 Hz
Dimensiones de la caja experimental: 620 x 620 x 180 mm
Dimensiones de la fuente de luz de simulación (lámpara halógena): 300 x 250 x 385 mm
Dimensiones del panel solar: 520 x 300 x 465 mm
Peso: <25 kg
Condiciones de funcionamiento: temperatura ambiente de 10 °C a 30 °C, humedad relativa <75 % (25 °C)

3. Lista de componentes e introducción detallada
3.1 Parte principal
N.° Nombre
1 Lámpara halógena
2 Caja de experimentación solar
3 Panel solar
3.2 Panel solar
N.° Nombre
1 Unidad de luz indicadora
2 Módulo de matriz de puntos
3 Unidad de control de fuente de luz analógica
4 Unidad de salida del panel solar
5 Celda de batería
6 Unidad inversora
7 Módulo controlador solar
8 Módulo de visualización (voltímetro de CC, amperímetro de CC, voltímetro de CA, amperímetro de CA)
9 Unidad de carga del ventilador
10 Celda de carga de la lámpara
11 Caja de resistencia
3.3 Accesorios
N.° Nombre
1 Cable eléctrico de seguridad de 4 mm (azul)
2 Cable eléctrico de seguridad de 4 mm (amarillo)
3 Cable eléctrico de seguridad de 4 mm (negro)
4 Cable eléctrico de seguridad de 4 mm (rojo)
5 Cable de red
6 Cable de alimentación
7 CD
4. Lista de experimentos
Experimento 1: Prueba de voltaje de circuito abierto en panel solar
Experimento 2: Prueba de corriente de cortocircuito en panel solar
Experimento 3: Prueba del punto de máxima potencia en panel solar
Experimento 4: Medición de la eficiencia de conversión en panel solar
Experimento 5: Prueba de las características I-V o P-V en panel solar
Experimento 6: Prueba de las características de voltaje en oscuridad en panel solar
Experimento 7: Prueba de las características de carga y salida en panel solar
Experimento 8: Principio de funcionamiento del controlador solar
Experimento 9: Protección contra sobrecarga de batería en controlador solar
Experimento 10: Protección contra sobredescarga de batería en controlador solar
Experimento 11 Experimento de protección de conexión inversa
Experimento 12 Experimento de carga antirretroceso nocturno
Experimento 13 Experimento del principio de funcionamiento de un inversor aislado de la red
Experimento 14 Experimento de generación de energía fotovoltaica independiente
Experimento 15 Experimento de la característica de carga directa de un sistema fotovoltaico de células solares
Experimento 16 Experimento de prueba de software