• อุปกรณ์ฝึกอบรมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ฝึกสอน อุปกรณ์ฝึกอาชีพ อุปกรณ์ฝึกอบรมพลังงานทดแทน
  • อุปกรณ์ฝึกอบรมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ฝึกสอน อุปกรณ์ฝึกอาชีพ อุปกรณ์ฝึกอบรมพลังงานทดแทน

อุปกรณ์ฝึกอบรมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ฝึกสอน อุปกรณ์ฝึกอาชีพ อุปกรณ์ฝึกอบรมพลังงานทดแทน

No.ZM2121D
ZM2121D อุปกรณ์ฝึกอบรมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ฝึกสอน อุปกรณ์ฝึกอาชีพ อุปกรณ์ฝึกอบรมพลังงานทดแทน
ขนาด
1400 มม. × 700 มม. × 1500 มม.
แหล่งจ่ายไฟ
ไฟสามเฟส AC220±5%, 50Hz
  • อุปกรณ์ฝึกอบรมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ฝึกสอน อุปกรณ์ฝึกอาชีพ อุปกรณ์ฝึกอบรมพลังงานทดแทน

Description

ZM2121D อุปกรณ์ฝึกอบรมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ฝึกสอน อุปกรณ์ฝึกอาชีพ อุปกรณ์ฝึกอบรมพลังงานทดแทน

1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์
1.1. ภาพรวม
ระบบของอุปกรณ์ฝึกอบรมนี้สามารถจำลองและสาธิตกระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถปลูกฝังความรู้และทักษะทางเทคนิคที่คล้ายคลึงกัน เหมาะสำหรับการสอนและฝึกอบรมทักษะทางเทคนิคสำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนฝึกอบรมช่างเทคนิค
1.2. ลักษณะเฉพาะ
(1) ม้านั่งฝึกอบรมมีโครงสร้างแบบเสาอลูมิเนียมโปรไฟล์ ติดตั้งเครื่องมือวัดและแหล่งจ่ายไฟภายในและติดตั้งแบบผสานรวม ด้านล่างของอุปกรณ์มีล้อสากล แต่ละชุดมีพิกัดที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และเคลื่อนที่บนบกได้
(2) วงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบต่างๆ ของการทดลองเสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้งานร่วมกันได้ ทำให้สามารถบรรลุเนื้อหาการฝึกอบรมที่หลากหลาย
(3) ม้านั่งฝึกอบรมมีระบบป้องกันความปลอดภัยที่ดี
2. ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ
(1) อุปกรณ์ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์: โครงสร้างอะลูมิเนียมอัลลอยด์ แผงโซลาร์เซลล์พร้อมระบบควบคุมการติดตาม สามารถติดตามการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดแสงโดยอัตโนมัติ จำลองแหล่งกำเนิดแสงให้ทำงานด้วยมอเตอร์เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่แบบปัดเศษ
(2) ขนาดม้านั่งฝึก: โครงสร้างอะลูมิเนียมโปรไฟล์, ชุดกล่องแบบแขวนอะลูมิเนียมอัลลอยด์, ส่วนล่างของอุปกรณ์พร้อมล้อจักรวาล, ขนาดขอบเขต: 1400 มม. × 700 มม. × 1500 มม. (ยาว × กว้าง × สูง)
(3) ข้อมูลจำเพาะของแผงโซลาร์เซลล์แบบเดี่ยว
กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด: 30Wp
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร: 1.9A
กระแสไฟฟ้าสูงสุด: 1.7A
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด: 18.5V
(4) ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่สำรอง:
แรงดันไฟฟ้า: 12V
ความจุ: 40Ah
กระแสไฟฟ้าสูญเสียของแบตเตอรี่สำรอง: 10V±1V
มาตรฐานผู้บริหาร: GB/T 9535
ความชื้นสัมพัทธ์: 35~85%RH (ไม่มีคอนเดนเสท)
(5) สภาพแวดล้อมการทำงาน:
อุณหภูมิ -10 ℃ ~ + 40℃ อุณหภูมิ ≤ 80℃
อากาศแวดล้อม: ไม่มีสารกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ และไม่มี ฝุ่นนำไฟฟ้าจำนวนมาก
(6) แหล่งจ่ายไฟ:
กำลังไฟฟ้าที่สูญเสีย: ≤5000W
แหล่งจ่ายไฟทำงาน: AC220±5%, DC24V/
แหล่งจ่ายไฟ: เฟสเดียวสามสาย AC220±5%, 50Hz
ประเภทการทำงาน: ต่อเนื่อง

3. บทนำระบบ
ระบบนี้ประกอบด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบควบคุม และระบบคอนทราแวเรียนท์ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยอุปกรณ์จำลองแหล่งกำเนิดแสง แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่สำรอง ระบบควบคุมประกอบด้วยตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์และตัวควบคุมแบบ Trace ส่วนระบบคอนทราแวเรียนท์ประกอบด้วยอินเวอร์เตอร์ความถี่และโหลดเซลล์
1. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำลอง: ระบบนี้ใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 2 แผง สามารถเชื่อมต่อแบบอนุกรมและขนานได้ตามแรงดันไฟฟ้าของระบบ อุปกรณ์จำลองพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยเมทัลฮาไลด์กำลังสูง 2 ตัว สามารถจำลองการเปลี่ยนตำแหน่งของพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการเคลื่อนที่แบบปัดเศษ สะดวกต่อการสาธิตสภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆ
2. แบตเตอรี่สำรอง: ประกอบด้วยแบตเตอรี่สำรองแบบซีลไม่ต้องบำรุงรักษา 12V/40AH จำนวน 2 ก้อน สามารถใช้งานกับระบบ 12V80AH แบบขนาน และยังสามารถใช้งานกับระบบ 24V/40AH แบบอนุกรมได้ ช่วยให้เข้าใจการใช้งานแบตเตอรี่สำรองแบบอนุกรม-ขนานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
3. กล่องแขวนควบคุม: กล่องแขวนนี้ใช้สำหรับควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่อุตสาหกรรม สามารถควบคุมกำลังไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ สามารถตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานของระบบ และตั้งค่าพารามิเตอร์ของผู้ใช้ได้ด้วยตนเอง พร้อมฟังก์ชันป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกินและป้องกันกระแสเกินอย่างละเอียด
4. กล่องแขวนอินเวอร์เตอร์: สามารถปรับแรงดันไฟฟ้า 12V/24V ให้เป็นอินเวอร์เตอร์ความถี่อัจฉริยะ แรงดันขาออก AC220V กำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง 600W กำลังไฟฟ้าสูงสุด 1000W ประสิทธิภาพการถ่ายโอนมากกว่า 90% พร้อมสัญญาณเตือนแรงดันต่ำอัตโนมัติ
5. กล่องแขวนเครื่องมือ: สามารถแสดงแรงดันไฟฟ้าที่ผลิต กระแสไฟฟ้าที่ผลิต แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ กระแสไฟฟ้าในการชาร์จ แรงดันไฟฟ้าคอนทราเวอร์เรียนท์ และกระแสไฟฟ้าคอนทราเวอร์เรียนท์แบบเรียลไทม์
6. กล่องแขวนโหลดเทอร์มินัล: ประกอบด้วยหลอดไส้ หลอดประหยัดไฟ และพัดลมแบบไหลตามแนวแกน สามารถทำการทดลองโหลดต่างๆ สำหรับการแปลงกระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลต์ของอินเวอร์เตอร์
3.2 โต๊ะทำงานฝึกอบรม
โต๊ะฝึกอบรมปรับให้เข้ากับโครงอลูมิเนียมตั้งตรง ด้านล่างมีล้อสากลพร้อมเบรก ช่วยให้เคลื่อนย้ายและจัดวางได้อย่างยืดหยุ่น โต๊ะทำงานปรับให้เข้ากับพื้นผิวที่มีความหนาแน่นสูง ความหนา 25 มม. พื้นผิวปรับให้เข้ากับแผ่นไม้อัดทนไฟทนอุณหภูมิสูงและแรงดันสูง พร้อมลิ้นชักแบบสามปุ่มสองลิ้นชัก ตู้ด้านล่างแบบบานเลื่อนสองบาน โครงสร้างแข็งแรง สวยงาม
3.3 การกำหนดค่าหน้าจอควบคุมแหล่งจ่ายไฟ
(1) โวลต์มิเตอร์และแอมแปร์มิเตอร์เป็นตัวบ่งชี้เอาต์พุต
(2) พร้อมไฟแสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟ ขั้วจ่ายไฟแบบปลอดภัย
(3) แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับในตัว พร้อมฟังก์ชันป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
3.4. อุปกรณ์รองรับ
(1) กล่องแขวนคอนโทรลเลอร์ 2 กล่อง
(2) กล่องแขวนอินเวอร์เตอร์ 1 กล่อง
(3) กล่องแขวนเครื่องมือ 1 กล่อง
(4) กล่องแขวนโหลด 1 กล่อง
(5) สายไฟ K4 25 เส้น
(6) เครื่องมือไฟฟ้า 1 ชุด
(7) มัลติมิเตอร์แบบดิจิทัล 1 เครื่อง
4. เนื้อหาการฝึกอบรม
(1) การทดลองคุณลักษณะของแบตเตอรี่สำรอง: 1) การวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า 2) การต่อแบตเตอรี่สำรองแบบอนุกรมและขนาน
(2) การทดลองตัวควบคุมการชาร์จ:
1) การทดลองการป้องกันการเชื่อมต่อ
2) การทดลองการป้องกันการชาร์จเกินของตัวควบคุมสำหรับแบตเตอรี่สำรอง
3) การทดลองการป้องกันการคายประจุเกินของตัวควบคุมสำหรับแบตเตอรี่สำรอง
4) การทดลองป้องกันประจุสำรอง
(3) การทดลองระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
(4) การทดลองควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์
(5) การทดลองวัดกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้
(6) การทดลองทดสอบแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(7) การทดลองทดสอบกระแสไฟฟ้าลัดวงจรของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(8) การทดลองวัดกำลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(9) การทดลองวัดกำลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้แสงแดดที่แตกต่างกัน
(10) การทดลองคุณลักษณะเอาต์พุตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(11) การทดลองหลักการควบคุมประจุของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(12) การทดลองป้องกันประจุสำรองของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(13) การเชื่อมต่อแบบอนุกรมและขนานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(14) การทดลองหลักการพื้นฐานของอินเวอร์เตอร์
(15) การทดลองทดสอบรูปคลื่นเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์อย่างง่าย
(16) การทดลองโหลด AC ไดรเวอร์โดยแหล่งจ่ายไฟอินเวอร์เตอร์
(17) การทดลองการผลิตไฟฟ้าแบบติดตามอัตโนมัติของแผงโซลาร์เซลล์