โทรศัพท์ / WeChat : 0086-15153106200     อีเมล์: admin@minrry.com
|
อุปกรณ์การฝึกอบรมทดแทน บ้าน > อุปกรณ์การฝึกอบรมทดแทน
ระบบการสอนการผลิตพลังงานในประเทศ อุปกรณ์ฝึกวิศวกรรมไฟฟ้า อุปกรณ์การศึกษา
  • ระบบการสอนการผลิตพลังงานในประเทศ อุปกรณ์ฝึกวิศวกรรมไฟฟ้า อุปกรณ์การศึกษา

ระบบการสอนการผลิตพลังงานในประเทศ อุปกรณ์ฝึกวิศวกรรมไฟฟ้า อุปกรณ์การศึกษา

รายการเลขที่: MR380E
ระบบการสอนการผลิตพลังงานในประเทศ อุปกรณ์ฝึกวิศวกรรมไฟฟ้า อุปกรณ์การศึกษา
ขอใบเสนอราคา
MR380E ระบบการสอนของการผลิตพลังงานในประเทศ อุปกรณ์ฝึกอบรมวิศวกรรมไฟฟ้าอุปกรณ์การศึกษา
 
I. ภาพรวมผลิตภัณฑ์
1.1 ภาพรวม
ระบบอุปกรณ์การฝึกอบรมนี้สามารถจำลองและสาธิตขั้นตอนการผลิตพลังงานลมและการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการผลิตพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดโดยสัญชาตญาณ เครื่องกำเนิดลมขับเคลื่อนด้วยเครื่องเป่าลม และแผงโซลาร์เซลล์ขับเคลื่อนด้วยไฟ LED ความสว่างสูง ผ่านการทดลองที่เกี่ยวข้อง ปลูกฝังความรู้และทักษะที่สอดคล้องกันของนักเรียน


1.2 คุณสมบัติ
(1) แพลตฟอร์มการฝึกอบรมใช้โครงสร้างโครงคอลัมน์โปรไฟล์อลูมิเนียม เครื่องมือวัดและแหล่งจ่ายไฟการฝึกอบรมมีในตัวและรวมเข้าด้วยกัน และด้านล่างมีล้อสากล แต่ละยูนิตมีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และไม่เสียหายง่าย
(2) วงจรและอุปกรณ์การทดลองมีอุปกรณ์ครบครันและสามารถใช้ร่วมกันเพื่อให้เนื้อหาการฝึกอบรมของหลักสูตรต่างๆ สมบูรณ์
(3) แพลตฟอร์มการฝึกอบรมมีระบบป้องกันความปลอดภัยที่ดี


ครั้งที่สอง พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
(1) อุปกรณ์สร้างพลังงานลม: หน่วยพัดลมใช้โครงสร้างโปรไฟล์อลูมิเนียม พัดลมสามารถปรับได้ 90 องศาในแนวนอน และขนาดโดยรวมคือ 1210 * 1210 * 2440 มม. (ความยาว ความกว้าง และความสูง)
(2) อุปกรณ์ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์: โครงสร้างโลหะผสมอลูมิเนียมทั้งหมด มุมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถปรับได้ แหล่งกำเนิดแสงจำลองสามารถปรับได้ที่ 120 องศาในแนวตั้ง และขนาดโดยรวมคือ 1500*1500*2750 มม. (ความยาว) , ความกว้างและความสูง)
(3) ขนาดแพลตฟอร์มการฝึกอบรม: โครงสร้างโครงโปรไฟล์อลูมิเนียม, แบบฟอร์มหน่วยแขวนอลูมิเนียมอัลลอยด์, มีล้อสากลที่ด้านล่าง, ขนาด 1610 มม. × 800 มม. × 1700 มม. (ยาว, กว้าง, สูง)
(4) พารามิเตอร์ของแผงโซลาร์เซลล์เดียวมีดังนี้:
กำลังไฟสูงสุด: 30W
กระแสไฟลัดวงจร: 1.9A
กระแสไฟสูงสุด: 1.71A
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: 17.6V
กระแสไฟลัดวงจร: 1.87A
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด: 21.6V
(5) พารามิเตอร์พัดลม:
ประเภทพัดลม: ทิศทางหันแกนนอน
ความเร็ว: 1310 RPM
กำลังมอเตอร์: 0.7KW
แรงดันไฟฟ้า: 220V/50Hz
ปริมาณลม: 10600m³/h
(6) พารามิเตอร์ทางเทคนิคของแบตเตอรี่:
แรงดันไฟฟ้า: 12V
ความจุ: 40Ah
การสูญเสียแบตเตอรี่: 10V±1V
มาตรฐานผู้บริหาร: GB/T 9535
ความชื้นสัมพัทธ์: 35~85%RH (ไม่มีการควบแน่น)
(7) สภาพแวดล้อมในการทำงาน:
อุณหภูมิ -10~+40℃ Temperature≤80℃
อากาศแวดล้อม: ไม่มีสารกัดกร่อน ก๊าซที่ติดไฟได้ ไม่มีฝุ่นนำไฟฟ้าจำนวนมาก
(8) แหล่งจ่ายไฟ:
การใช้พลังงาน: ≤5000W,
แหล่งจ่ายไฟ: AC120±5%,
แหล่งจ่ายไฟ: เฟสเดียวสามสาย AC120±5%, 50HZ
วิธีการทำงาน: ต่อเนื่อง
(9) น้ำหนักรวม: 200Kg


สาม. แนะนำระบบ
3.1 บทนำ
ระบบนี้แบ่งออกเป็นสี่ส่วน: ระบบผลิตพลังงานลม ระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ระบบควบคุม และระบบอินเวอร์เตอร์ ระบบผลิตพลังงานลมประกอบด้วยเครื่องเป่าลม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และชุดแบตเตอรี่ ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยอุปกรณ์แหล่งกำเนิดแสงจำลอง แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และชุดแบตเตอรี่ ระบบควบคุมประกอบด้วยตัวควบคุมลมและโซลาร์ไฮบริด ระบบอินเวอร์เตอร์ประกอบด้วยอินเวอร์เตอร์ความถี่กำลัง หน่วยกรองวงจรเรียงกระแส โมดูลแปลง DC-DC และหน่วยโหลด
1. จำลองอุปกรณ์สร้างพลังงานลม ระบบนี้ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรแบบแกนนอน ใช้เครื่องเป่าลมเพื่อจำลองลมธรรมชาติ และปรับตำแหน่งของเครื่องเป่าลมเพื่อจำลองการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมและการเปลี่ยนแปลงของลมเพื่อตรวจจับผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าภายใต้สภาวะที่สอดคล้องกัน
2. ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบจำลอง: ระบบนี้ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด monocrystalline silicon ขนาด 30W จำนวน 4 แผง ซึ่งสามารถต่อแบบอนุกรมและแบบขนานตามแรงดันไฟฟ้าของระบบต่างๆ อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์จำลองประกอบด้วยหลอดฮาโลเจน 4 ดวงพร้อมความสว่างที่ปรับได้ซึ่งสามารถปรับได้ด้วยแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อจำลองตำแหน่งของแสงแดด จะสะดวกต่อการจำลองการสาธิตสภาพแสงแดดต่างๆ
3. ชุดแบตเตอรี่: ประกอบด้วยแบตเตอรี่ปิดผนึกแบบไม่ต้องบำรุงรักษา 12V/40AH จำนวน 4 ก้อน ซึ่งสามารถใช้กับระบบ 12V200AH แบบขนาน หรือใช้ในระบบ 24V/100AH ​​แบบเป็นชุด ซึ่งช่วยให้เข้าใจชุดแบตเตอรี่และการใช้งานแบบขนานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น .
4. กล่องแขวนตัวควบคุม: กล่องแขวนนี้ใช้ตัวควบคุมการชาร์จอุตสาหกรรม รวมถึงอินเทอร์เฟซสำหรับการรวบรวมข้อมูลผ่านพีซี ซึ่งสามารถควบคุมพลังงานที่สร้างโดยกังหันลมและแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ สามารถดูหน้าจอ LCD ได้ พารามิเตอร์การทำงานของระบบและพารามิเตอร์ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ด้วยตัวเอง พร้อมฟังก์ชันป้องกันกระแสไฟเกินและกระแสเกินที่สมบูรณ์แบบ
5. กล่องแขวนอินเวอร์เตอร์: 24V แรงดันไฟฟ้าอัจฉริยะระบุอินเวอร์เตอร์ความถี่อุตสาหกรรม, แรงดันขาออก AC110V, พลังงานต่อเนื่อง 600W, กำลังไฟสูงสุด 1,000W ประสิทธิภาพการแปลงมากกว่า 90% และสัญญาณเตือนอัตโนมัติแรงดันต่ำ
6. กล่องแขวนเครื่องมือ การแสดงแรงดันไฟที่ผลิตแบบเรียลไทม์, กระแสไฟที่ผลิตได้, แรงดันการชาร์จ, การชาร์จก. กระแส แรงดันอินเวอร์เตอร์ และกระแสอินเวอร์เตอร์
7. กล่องแขวนโหลดเทอร์มินอล: รวมถึงโหลดความต้านทาน การเหนี่ยวนำ และความจุ การทดสอบโหลดประเภทต่างๆ จะดำเนินการกับกระแสสลับ 110V ที่แปลงโดยอินเวอร์เตอร์
8. กล่องแขวนตัวกรองวงจรเรียงกระแส: ใช้ไดโอดพลังงานเพื่อสร้างวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์เพื่อแปลงกระแสสลับเป็นกระแสตรง และรวมถึงการเหนี่ยวนำและความจุสำหรับการกรอง
9. โมดูลการแปลง DC-DC: สามารถแปลงแรงดันไฟฟ้า 5-30V เป็นแรงดัน 0.5-30V
3.2 ตารางการฝึก
โต๊ะฝึกซ้อมรองรับเสาโปรไฟล์อะลูมิเนียม และล้อสากลด้านล่างถูกเบรก ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายและจัดตำแหน่งได้อย่างยืดหยุ่น เดสก์ท็อปใช้พื้นผิวที่มีความหนาแน่นสูงและหนา 25 มม. และพื้นผิวได้รับการบำบัดด้วยแผ่นไม้อัดที่ทนไฟและอุณหภูมิสูงและความดันสูง มีลิ้นชักรางนำแบบสามส่วน 2 ลิ้นชักและตู้ด้านล่างประตูบานเลื่อน 2 ตู้ โครงสร้างแข็งแรงและสวยงาม
3.3 การกำหนดค่าหน้าจอควบคุมพลังงาน
(1) โวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์แสดงการวัดและแสดงเอาต์พุต
(2) พร้อมกับไฟแสดงสถานะเพาเวอร์และขั้วเอาท์พุทความปลอดภัย
(3) แหล่งจ่ายไฟ AC ในตัวพร้อมฟังก์ชันป้องกันการลัดวงจร


3.4 อุปกรณ์รองรับ
(1) กล่องแขวนคอนโทรลเลอร์ 1 กล่อง
คำแนะนำ:
1. คำแนะนำการใช้งาน
①คำอธิบายฟังก์ชันคีย์
0K เข้าสู่เมนูถัดไปหรือยืนยันการตั้งค่าพารามิเตอร์
“ ” ลดค่าเมื่อสลับระหว่างเมนูระดับเดียวกันหรือพารามิเตอร์การตั้งค่า (กดค้างนานกว่าสองวินาทีเพื่อเปลี่ยนค่าอย่างรวดเร็ว)
“ ” เพิ่มค่าเมื่อสลับระหว่างเมนูระดับเดียวกันหรือพารามิเตอร์การตั้งค่า (กดค้างนานกว่าสองวินาทีเพื่อเปลี่ยนค่าอย่างรวดเร็ว)
“Esc” กลับไปที่เมนูก่อนหน้าหรือออกจากคำสั่ง
2. แก้ไขคำแนะนำการใช้งานพารามิเตอร์
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ที่แรเงาเป็นสีเทาด้วยตนเองในรูปด้านบนตามการกำหนดค่าระบบ
②ขั้นตอนการตั้งค่าพารามิเตอร์
กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าพารามิเตอร์ ตัวเลขสูงสุดของค่าพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้จะกะพริบ
ลดหรือเพิ่มตัวเลขที่กะพริบผ่านปุ่ม “ ” และ “ ”
ตัวเลขจะถูกแก้ไขตามลำดับจากซ้ายไปขวา หลังจากแก้ไขตัวเลขแล้ว ให้กด OK เพื่อข้ามไปยังหลักถัดไป เมื่อแก้ไขตัวเลขสุดท้ายแล้ว ให้กด OK เพื่อบันทึก และกด ESC เพื่อออกจากการแก้ไข
③การเรียกดูพารามิเตอร์
1. : BAT Normal
**V **A ** W
:BAT- ข้อมูลขั้วแบตเตอรี่
ด้านบนขวามีหน้าจอดังนี้ Low-Low battery
ปกติ-แบตเตอรี่ปกติ
เต็ม—แบตเตอรี่เต็ม
**V-แรงดันแบตเตอรี่
**I-แบตเตอรี่ชาร์จปัจจุบัน
**W-กำลังชาร์จแบตเตอรี่ charging
2. พลังงานแสงอาทิตย์:NIGHT
**V**A**W
พลังงานแสงอาทิตย์:ข้อมูลไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
ด้านบนขวามีหน้าจอดังนี้
วัน-ในระหว่างวัน (แรงดันไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สูงกว่าแรงดันไฟจุดควบคุมแสง Lon) จอแสดงผลนี้มีความล่าช้า 1 นาที หลังจากเปิดตัวควบคุม ค่าเริ่มต้นคือ DAY วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน และแสดงโดยอัตโนมัติหลังจาก 1 นาที
กลางคืน-ตอนกลางคืน (แรงดันไฟโซลาร์เซลล์ต่ำกว่าแรงดันไฟจุดควบคุมแสง Loff) จอแสดงผลนี้มีความล่าช้า 1 นาที
**V—แรงดันชาร์จไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
**I—กระแสไฟชาร์จด้วยไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
**W—กำลังชาร์จไฟฟ้าโซลาร์เซลล์


3. ลม: MS-OFF
**V**A**W
ลม:ข้อมูลพัดลม
ไม่มีการแสดงผลที่มุมขวาบนภายใต้สภาพการทำงานปกติ หาก MS-OFF แสดงขึ้นที่มุมขวาบน แสดงว่าสวิตช์การชาร์จพัดลมปิดอยู่ (นั่นคือ "M-SW" ในข้อมูลพัดลมอยู่ในสถานะ "ปิด")
**V—แรงดันไฟของพัดลม
**A—กระแสไฟเข้าของพัดลม
**W—กำลังไฟฟ้าเข้าของพัดลม
4. เอาต์พุต: Mode2
**V**A**W
เอาท์พุต:โหลดข้อมูลเอาท์พุท
มุมบนขวาแสดงโหมดเอาท์พุต โมเดลหมายความว่าโหลดเอาท์พุตตอนนี้เป็นโหมด 1 เป็นต้น
**V—โหลดแรงดันเอาต์พุต
**A—กระแสไฟขาออกของโหลด
**W—กำลังขับของโหลด
5. อยู่ในอำนาจ:
**ว
กำลังไฟฟ้าเข้า กำลังไฟฟ้าเข้าทั้งหมด
6. พลังงานทั้งหมด
**กิโลวัตต์ชั่วโมง
พลังงานทั้งหมด - การผลิตไฟฟ้าทั้งหมด
ค่านี้เป็นค่าสะสม หากคุณต้องการล้าง โปรดตั้งค่า "Ener" เป็น 3.4
หมายเหตุ: หากล้าง ระบบจะล้างการสร้างพลังงานทั้งหมดและกำลังขับของโหลดพร้อมกัน
7.พลังงานส่งออก
**กิโลวัตต์ชั่วโมง
พลังงานเอาต์พุต—กำลังโหลดเอาต์พุตLo
ค่านี้เป็นค่าสะสม หากคุณต้องการล้าง โปรดตั้งค่า "Ener" เป็น 3.4
หมายเหตุ: หากล้าง ระบบจะล้างการสร้างพลังงานทั้งหมดและกำลังขับของโหลดพร้อมกัน
8. อุณหภูมิ:
ปกติ:**C
ข้อมูลอุณหภูมิ - อุณหภูมิ
ปกติ:อุณหภูมิของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นปกติ
สูง:อุณหภูมิสูงของอุปกรณ์ไฟฟ้า
OTP:อุปกรณ์จ่ายไฟเกินการป้องกันอุณหภูมิ
ข้อผิดพลาด:ความล้มเหลวในการตรวจหาอุณหภูมิ
T:**C ​​ **เซลเซียส
9. ที่อยู่อุปกรณ์
ที่อยู่ 1
ที่อยู่อุปกรณ์—MODBUS ที่อยู่อุปกรณ์ภายใต้โปรโตคอลมาตรฐาน (ที่อยู่อุปกรณ์สามารถตั้งค่าได้ใน 3.4)
ก.    สถานะ: ปกติ
ค:****  ล:****
State Controller สถานะการชาร์จและการปล่อย
ปกติ: แบตเตอรี่เป็นปกติ
HVol:   แบตเตอรี่เป็นปกติ
C:****  นับถอยหลังสู่การชาร์จคอนโทรลเลอร์กลับสู่ปกติ
L:***   นับถอยหลังสู่การปล่อยโหลดปกติ
ข.    ผิดพลาดอาร์เอส: (0/0)
ไม่มีข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาด:รหัสข้อผิดพลาด
0/0—จำนวนข้อผิดพลาดทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น 2/4 หมายความว่ามีข้อผิดพลาดทั้งหมด 4 ข้อ และบรรทัดที่สองแสดงข้อผิดพลาดที่สองใน 4 ข้อนี้ กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่สถานะการเรียกดูรหัสความผิดปกติ คุณสามารถเรียกดูรหัสความผิดปกติทั้งหมดที่ปรากฏผ่านปุ่มซ้ายและขวา เมื่อไม่มีข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นในบรรทัดที่สอง ให้กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซข้อมูลระบบ
ไม่มีแบตเตอรี่—ตรวจไม่พบแบตเตอรี่หรือแรงดันแบตเตอรี่ต่ำเกินไป
SHORT LOAD—โหลดไฟฟ้าลัดวงจรหรือกระแสโหลดมากเกินไป
SOLAR OVER V—แรงดันไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สูงเกินไป
LOAD OVER V—แรงดันโหลดสูงเกินไป
ข้อผิดพลาดของอุณหภูมิ—ข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์อุณหภูมิ
EEPROM ERROR—ข้อผิดพลาดหน่วยความจำข้อมูล
ไม่มีข้อผิดพลาด—ไม่มีข้อผิดพลาด
(2) กล่องแขวนอินเวอร์เตอร์ 1 กล่อง (หมายเหตุ: แรงดันไฟฟ้าขาเข้าไม่ได้รับอนุญาตให้เกิน DC 24V)
(3) กล่องแขวนเครื่องมือ 4 กล่อง
(4) กล่องแขวน 3 กล่อง
(5) กล่องแขวนตัวกรองวงจรเรียงกระแส 1 กล่อง
(6)    กล่องแขวนแปลง DC-DC
(6) สายไฟฟ้านิรภัย 40 4 มม.


IV. สามารถจบเนื้อหาการอบรม
(1) การทดสอบคุณลักษณะของแบตเตอรี่: 1) การวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า 2) อนุกรมและการเชื่อมต่อแบบขนานของแบตเตอรี่
(2) การทดลองควบคุมการชาร์จ: 1) การทดสอบการป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ 2) การทดสอบการป้องกันการชาร์จเกินของคอนโทรลเลอร์กับแบตเตอรี่ 3) การทดสอบการป้องกันการคายประจุเกินของคอนโทรลเลอร์กับแบตเตอรี่ 4) การทดสอบการชาร์จแบบป้องกันการย้อนกลับ
(3) การจำลองการทดลองระบบผลิตพลังงานลม
(4) การทดลองควบคุมการชาร์จพลังงานลม
(5) การทดลองวัดการผลิตไฟฟ้า
(6) การทดลองทดสอบแรงดันไฟวงจรเปิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(7) การทดลองทดสอบกระแสไฟฟ้าลัดวงจรของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ photo
(8) การทดลองวัดกำลังไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์
(9) การทดลองวัดพลังงานสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้แสงสว่างที่แตกต่างกัน
(10) การทดลองลักษณะเอาต์พุตของแผงโซลาร์เซลล์
(11) การทดลองหลักการควบคุมการชาร์จแผงแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์
(12) การทดสอบการประจุไฟฟ้าย้อนกลับของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(13) การทดลองแบบอนุกรมและแบบคู่ขนานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(14) การทดลองหลักการพื้นฐานของอินเวอร์เตอร์
(15) การทดลองทดสอบรูปคลื่นเอาท์พุตอินเวอร์เตอร์อย่างง่าย
(16) การทดลองแบบอนุกรมและแบบคู่ขนานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(17) การทดลองหลักการพื้นฐานของอินเวอร์เตอร์
(18) การทดลองทดสอบรูปคลื่นเอาท์พุตอินเวอร์เตอร์อย่างง่าย
(19) การทดลองโหลดไฟฟ้ากระแสสลับที่ขับเคลื่อนด้วยแหล่งจ่ายไฟอินเวอร์เตอร์