MR1020R Sistema Didáctico para la Formación en Energía. Equipos de Formación en Energías Renovables Híbridas Solares y Eólicas. Equipos Didácticos. Equipos de Formación Profesional.
I. Descripción del Producto
1.1 Descripción general
El Sistema de Formación en Energías Renovables Híbridas Solares y Eólicas MR1020R es una herramienta didáctica avanzada diseñada para la educación y la formación. Su objetivo es ayudar a los estudiantes a comprender a fondo los principios y procesos de la generación de energía eólica y solar mediante demostraciones de simulación intuitivas. El dispositivo puede simular con precisión sistemas reales de generación de energía eólica y solar, lo que permite a los estudiantes aprender y experimentar en un entorno seguro y controlado.
En el Sistema de Formación en Energías Renovables Híbridas Solares y Eólicas MR1020R, la turbina eólica es accionada parcialmente por un ventilador para simular el proceso real de generación de energía eólica. Los estudiantes pueden observar el efecto de diferentes velocidades del viento en la eficiencia de la generación de energía ajustando la velocidad del ventilador. Los paneles solares se iluminan con lámparas halógenas para simular el efecto de la luz solar sobre los paneles fotovoltaicos. Al ajustar la intensidad y el ángulo de la luz, los estudiantes pueden estudiar las características de salida de los paneles fotovoltaicos en diferentes condiciones de iluminación, comprendiendo así el principio de funcionamiento de las células solares y su rendimiento en diferentes entornos.
1.2 Características
(1) Diseño estructural: La plataforma de formación adopta una estructura de columna de perfil de aluminio para garantizar la estabilidad y durabilidad generales. Los instrumentos de medición y la fuente de alimentación de formación están integrados, lo que no solo ahorra espacio, sino que también mejora la comodidad de uso. La base está equipada con ruedas universales, lo que facilita la coordinación entre las unidades, facilita su uso y evita daños.
(2) Configuración completa: Los circuitos y dispositivos experimentales están completamente configurados y pueden utilizarse en combinación para completar el contenido de formación de diversas asignaturas. Ya se trate de experimentos de generación de energía eólica o solar, son fáciles de manejar. Esta flexibilidad permite a los profesores elegir diferentes proyectos experimentales según las necesidades de la enseñanza y enriquecer el contenido.
(3) Sistema de protección de seguridad: El sistema de formación en energía híbrida solar y eólica MR1020R cuenta con un buen sistema de protección de seguridad. Todos los circuitos y dispositivos han sido diseñados y probados rigurosamente para garantizar que no existan riesgos de seguridad durante su uso. Además, el dispositivo cuenta con medidas de seguridad integrales que pueden cortar automáticamente la alimentación en situaciones anormales para proteger la seguridad de los estudiantes. II. Parámetros de rendimiento
2.1 Parámetros técnicos
1. Alimentación: Monofásica, tres cables, CA 220 V ± 5 %
2. Condiciones de funcionamiento: Temperatura: -10 ℃ ~ +40 ℃ ± 5 % ≤ 80 ℃
3. Aire ambiente: Sin gases corrosivos ni inflamables, sin grandes cantidades de polvo conductor
2.2 Dimensiones y peso
Dimensiones 1: 1200 mm x 1200 mm x 1900 mm
Peso 1: <160 kg
Dimensiones 2: 1405 mm x 700 mm x 1415 mm
Peso 2: <170 kg

III. Lista de componentes e introducción detallada
3.1 Componentes principales
Número Nombre
1 Turbina eólica híbrida eólica-solar y fuente de luz simulada
2 Plataforma de formación práctica
3 Panel solar híbrido eólico-solar y turbina eólica
3.2 Caja para colgar el producto
Número Nombre
1 Soporte para colgar la bombilla Caja
2-3 Caja colgante para medidor de corriente y voltaje de CC
4 Caja colgante para medidor de corriente y voltaje de CC
5 Caja colgante para medidor de corriente y voltaje de CA
6 Caja colgante para inversor
7 Caja colgante para ventilador axial
8 Caja colgante para controlador híbrido eólico-solar
3.3 Pieza de la caja de alimentación del producto
Número Nombre
1 Disyuntor
2 Luz indicadora de potencia y cable de tierra
3 Toma de seis orificios de 220 V CA
4 Interruptor de encendido y regulador de velocidad del ventilador
5 Interruptor y regulador de encendido de la fuente de luz analógica
6 Módulo de batería
7 Voltímetro de 30 V CC
8 Módulo de salida y medición del panel fotovoltaico
9 Terminales de salida y medición de la turbina eólica
3.4 Parte posterior de la caja colgante
Número Nombre
1 Interfaz de alimentación de fuente de viento simulada y fuente de luz simulada
2 Interfaz de entrada del panel fotovoltaico 1-4
3 Interfaz de entrada de generación de energía eólica
IV. Lista de configuración del producto
Número Nombre QYT
1 Turbina eólica híbrida eólico-solar y fuente de luz simulada Pieza 1
2 Panel solar híbrido eólico-solar y generador Pieza 1
3 Máquina de entrenamiento eólico-solar 1
4 Caja para colgar la bombilla 1
5 Caja para colgar el medidor de corriente y voltaje de CC (50 V, 10 A) 2
6 Caja para colgar el medidor de corriente y voltaje de CC (50 V, 30 A) 1
7 Caja para colgar el medidor de corriente y voltaje de CA (250 V, 5 A) 1
8 Caja para colgar el inversor 1
9 Caja para colgar el ventilador axial 1
10 Caja para colgar el controlador híbrido eólico-solar 1
11 Cable eléctrico de 4 mm, 1 metro, doble extremo, negro 10
12 Cable eléctrico de 4 mm, 1 metro, doble extremo, rojo 10
13 Cable eléctrico de 4 mm, 1 metro, doble extremo, azul 5
14 Cable eléctrico de 4 mm, 1 metro, doble extremo, bicolor 5
15 Cable eléctrico de 4 mm, 1 metro, doble extremo, amarillo 5
16 Línea de comunicación 1
17 Fusible 5*20, 5 A 4
18 Fusible 5*20, 10 A 4
19 Fusible 6*30, 30 A 4
20 Fusible 6*30 30A 1
21 Kit de herramientas para electricista con 17 herramientas 1
22 Cargador 1
23 DMultímetro digital UA9205 1
V. Lista de experimentos
Experimento 1: Experimento sobre las características de protección de las baterías de carga con energía solar
Experimento 2: Experimento sobre la carga de baterías con cargadores
Experimento 3: Experimento sobre la prueba del ventilador de flujo axial
Experimento 4: Experimento sobre el principio del inversor
Experimento 5: Experimento sobre la prueba de tensión en circuito abierto de paneles fotovoltaicos y baterías
Experimento 6: Experimento sobre un sistema simulado de generación de energía eólica
Experimento 7: Experimento sobre la conexión en serie de paneles fotovoltaicos y baterías
Experimento 8: Experimento sobre la conexión en paralelo de baterías fotovoltaicas
Experimento 9: Experimento sobre la variación de la tensión y la corriente de salida al variar la intensidad de la luz
Experimento 10: Experimento sobre la variación de la tensión y la corriente de salida al variar el ángulo de la luz
