Jinzhou sluneční meteorologické technologie Co., Ltd.
Domů>Produkty>TRM-XN5 solární fotovoltaická síťová výuková laboratoř
TRM-XN5 solární fotovoltaická síťová výuková laboratoř
"Solární fotovoltaické připojené k síti výukové laboratoře" nabízí především výzkum a školení na vysokých pracovních místech, univerzitách, postgradu
Detaily produktu

Rozsah využití systému:
"Solární fotovoltaické připojené k síti výukové laboratoře" nabízí především výzkum a školení na vysokých pracovních místech, univerzitách, postgraduálních a podnikových techniků zaměřených na výrobu solární energie.
Výukové a výzkumné programy:
2, 1, experiment s přeměnou fotovoltaické energie
Experiment 1: Princip složení fotovoltaických jednotek.
Experiment 2: Princip kombinace převodu energie solárních fotobuněk.
Princip sledování maximálního výkonu elektronů pole.
Experiment 4, princip spojovacího proudu a zaměňování proti blesku.
Experiment 5, konstrukční části pole, princip instalace proti korozi.
Experiment 6, sledovač maximálního výkonu a experiment zlepšení výkonu fotovoltaické konverze.
Experiment 7: Účinek světelných vln na účinnost fotovoltaické konverze za různých podmínek počasí a intenzity slunečního záření.
Experiment 8: Účinek transformace fotovoltaické energie při změně sluneční dráhy v různých ročních obdobích.
Experiment 9: Účinek změny teploty na fotovoltaickou energii v různých ročních obdobích.
Experiment 10, experiment s transformací energie po kombinaci nízkého, středního a vysokého průchodu spínače.
Experiment 11, snímač rychlosti světla a snímač rychlosti větru mají své vlastní účinky.
2, 2, experiment s synchronním inverzním napájením
Experiment 1, princip složení inverzní napájecí jednotky.
Experiment 2, experiment s metodou řízení sledování maximálního výkonu inverzního zdroje MPPT.
Experiment 3, experiment s inverzním výstupním výkonem a transformací fotovoltaické energie.
Porovnávací experiment efektivní kombinace a oddělení kontroly MPPT s elektronickým sledovačem.
Experiment 5, slunečné dny, oblačné, deštné dny v případě inverzního výstupu napájení směnného proudu vlnový tvar, harmonický obsah, srovnávací experiment výkonového faktoru.
Zkušek 6, přerušení napájení elektrické sítě integrované do měniče, měnič by měl zastavit napájení elektrické sítě do 2 s a zároveň vysílat varovný signál pro ochranu proti izolačnímu efektu.
Experiment 7, experiment s kontrolou nízkého napětí při vstupu střídavého proudu.
Experiment 8, vstupní napětí je jmenovitá hodnota, při plném zatížení vzdálenost od vodorovné polohy zařízení 1 m, zkušební zkušební hluk.
Technické podmínky provozu: (jednofázový výstup)
Výstupní napětí 22VDC
Výstupní napětí 180-260VAC
◆ frekvenční rozsah připojení k síti 47, 8-51. 2Hz
Účinnost 94,5 %
Výkon > 0. 99
Maximální výkon sledování 10.8-28VDC
◆ Pracovní prostředí: Teplota -20 ℃ - 50 ℃
Relativní vlhkost < 90% RH
◆ Funkce ochrany: proti blesku, polární reakce, zkrácení, úniku, přehřátí, izolovaný efekt, ochrana před přetížením, přetížení sítě. Ochrana elektrické sítě před podfrekvencí, ochrana před poruchami uzemnění atd.
3. složení systémových jednotek
3.1, fotovoltaické pole jednotky: ve venkovní budově přibližně 3 metry čtvereční plošiny nebo balkonu, instalace stojanu, položení celkového špičkového výkonu 300 W fotovoltaické pole. Pokud to podmínky umožňují, mohou fotovoltaické pole experimentovat se třemi různými typy solárních článků (monokrystalický křemík, polykrystalický křemík a nekrystalický křemík).
3.2, inverzní řídicí jednotka: Systém podle potřeb experimentu, prostřednictvím zapnutí a vypnutí spínací jednotky, může dosáhnout až 3 různých modelů a původu síťové měniče současně fungovat, vybavené současným kanálem připojení k síti, může uspokojit potřeby srovnávacího experimentu a různých sběru dat.
3.3, řídicí jednotka spínače: vedení všech vnitřních a vnějších jednotek systému prostřednictvím izolačního spínače připojeno k příslušným přeskočovým terminálům, během experimentálního procesu, jakmile dojde k úniku elektřiny, zkrácení, přeproudění, přehřátí, spínač automaticky odpojí napájení a chrání přístroje a bezpečnost těla.
3.4, čtvercová spojovací jednotka: na schématickém kabelovém panelu je vedení nejmenší jednotky připojeno k příslušným terminálům převodníku prostřednictvím izolačního spínače, podle potřeb experimentu lze svobodně kombinovat převodník do různých napětí otevřeného obvodu 17. 5-60VDC, Systémy s maximálním výkonem 50-300W.
3.5, zobrazovací jednotka: napětí čtvercové sítě, proud. Reverzní střídavé napětí, proud, frekvence, výkon, bezfunkčnost. Positivní střídavé napětí, proud, frekvence. Pracovní teplota zařízení, teplota baterie, laboratorní teplota a vlhkost, laboratorní hodiny, měření zpětného nabití, měření pozitivního nabití.

Seznam konfigurací zařízení:

Online dotaz
  • Kontakty
  • Společnost
  • Telefon
  • E-mail
  • WeChat
  • Ověřovací kód
  • Obsah zprávy

Úspěšná operace!

Úspěšná operace!

Úspěšná operace!