Jinzhou сонячні метеорологічні технології Co., Ltd.
Домашній>Продукти>TRM-XN5 Сонячна фотоелектрична енергія
TRM-XN5 Сонячна фотоелектрична енергія
«Сонячні фотоелектричні мережі виробництва електроенергії навчальний лабораторний стіл» в основному пропонує дослідження та навчання в області вищої
Подробиці про продукт

Сфера застосування системного навчання:
«Сонячні фотоелектричні мережі виробництва електроенергії навчальний лабораторний стіл» в основному пропонує дослідження та навчання в області вищої освіти, університетів, аспірантів, підприємств механіків на тему виробництва сонячної енергії.
Навчальні та дослідницькі програми:
2.1 Експерименти з перетворення фотоенергії
Експеримент 1, принцип складу одиниці фотоелектричного масива.
Експеримент 2: Принцип перетворення енергії сонячних фотоелементів.
Експеримент 3: Принцип відстеження максимальної потужності електронів масиву.
Експеримент 4. Принцип масивного злиття та блискавичного заземлення.
Експеримент 5, конструкційні частини масиву, принцип антикорозійної установки.
Експеримент 6. Експеримент з підвищенням ефективності максимальної потужності трекера та фотоелектричного перетворення.
Експеримент 7, Експеримент впливу світлових хвиль на ефективність фотоелектричного перетворення в різних умовах погоди та сонячної інтенсивності.
Експеримент 8: Експеримент з впливом на перетворення фотоелектричної енергії під час зміни сонячної орбіти в різні сезони.
Експеримент 9, Експеримент впливу на перетворення фотоелектричної енергії при зміні температури середовища в різні сезони.
Експеримент 10: Експеримент з перетворенням енергії після комбінації низького, середнього та високого перемикача.
Експеримент 11, датчик світла та датчик швидкості вітру відповідні експерименти ефективності дії.
2.2 Синхронні експерименти з ревертним енергопостачанням
Експеримент 1: Інверсний принцип складу блоку енергії.
Експеримент 2. Експеримент з методом контролю відстеження максимальної потужності MPPT.
Експеримент 3. Експеримент з перетворення вихідної потужності та фотоелектричної енергії.
Порівняльний експеримент з ефективним поєднанням та розділенням контролю MPPT та електронних трекерів.
Експеримент 5, сонячні дні, хмарні, дощові дні в умовах зворотного виходу енергії змінного струму хвильової форми, гармонічного вмісту, порівняння експерименту факторів потужності.
Експеримент 6, перерви в енергетичній мережі інвертора, інвертор повинен припинити енергопостачання в енергетичну мережу протягом 2 секунд, а також випробування захисту від островного ефекту попередження.
Експеримент 7. Експеримент управління низькою напругою входу постійного струму.
Експеримент 8, вхідна напруга є номінальним значенням, при повному навантаженні відстань від горизонтальної позиції обладнання на 1 м, експеримент з випробуванням шуму.
Технічні умови роботи: (однофазний вихід)
◆ Вихідна напруга 22VDC
Вихідна напруга 180-260VAC
Частотний діапазон 47, 8-51. 2Hz
Ефективність 94,5%
Фактор потужності > 0. 99
◆ Максимальна потужність відстеження 10. 8-28VDC
◆ Робоче середовище: температура -20 ℃ - 50 ℃
Відносна вологість <90%RH
◆ Функція захисту: блискавітка, полярна реакція, коротке замикання, витік, перегрів, островний ефект, захист від перевантаження, переборг електромережі. Захист від надмірної частоти електромережі, захист від збоїв заземлення тощо.
3. склад системного блоку
3.1, фотоелектричний блок: побудуйте платформу або балкон площею близько 3 квадратних метрів на відкритому повітрі, встановіть стійки, покладіть фотоелектричний масив з загальною піковою потужністю 300 Вт. За умов, що дозволяють, фотоелектричні масиви можуть бути експериментовані з трьома різними типами сонячних елементів (однокристальний кремній, полікристальний кремній та некристалічний кремній).
3.2 Інверторний блок управління: система відповідно до експериментальних потреб, шляхом включення та вимикання перемикачного блоку, може реалізувати до 3 різних моделей та місць походження мережевого інвертора, який працює одночасно, оснащений одночасним мережевим каналом, який може задовольнити потреби порівняльного експерименту та різних зборів даних.
3.3, блок управління перемикачем: провідник всіх внутрішніх і зовнішніх блоків системи через ізоляційний перемикач, прикріплений до відповідних терміналів перемикача, під час експерименту, як тільки виникне витік, коротке замикання, переток, перегрів, перемикач автоматично відключає джерело живлення, щоб захистити прилади та безпеку людини.
3.4, квадратний блок з'єднання: на схематичній панелі з'єднання, провідний провід найменшої одиниці за допомогою ізоляційного вимикача з'єднаний до відповідних терміналів трампера, залежно від експериментальних потреб, трампер може вільно поєднатися в різні напруги відкритого схеми17. 5-60VDC, Пікова потужність системи 50-300 Вт.
3.5, одиниця дисплею: квадратна напруга, струм. Зворотна напруга змінного струму, струм, частота, потужність, безроботність. Напруга, струм, частота перемінного струму. Робоча температура обладнання, температура батареї, лабораторна температура та вологість, експериментальний годинник, зворотний вимір заряду, позитивний вимір заряду.

Список конфігурації обладнання:

Інтернет-дослідження
  • Контакти
  • Компанія
  • Телефон
  • Електронна пошта
  • WeChat
  • Код перевірки
  • Вміст повідомлення

Успішна операція!

Успішна операція!

Успішна операція!