dlxny-swca01-sistema integrado de capacitación para la generación de energía híbrida eólica y solar
- DOLANG
- PORCELANA
- 50 DÍAS
- 1000 unidades
El sistema integrado de capacitación en generación de energía híbrida eólica-solar está diseñado para satisfacer las necesidades de capacitación práctica de los estudiantes de nuevas carreras relacionadas con la energía. Se trata de una plataforma experimental móvil e integral que comprende generación de energía fotovoltaica, generación de energía eólica, almacenamiento de energía, control, inversor, protección de distribución, monitoreo de carga y monitoreo en línea. El sistema permite demostrar el aprovechamiento sinérgico de la energía eólica y solar en condiciones seguras, visuales y operativas.
I,EquiDescripción general del programa
ElEl sistema integrado de capacitación en generación de energía híbrida eólica-solar está diseñado para satisfacer las necesidades de capacitación práctica de los estudiantes de nuevas carreras relacionadas con la energía. Se trata de una plataforma experimental móvil e integral que comprende generación de energía fotovoltaica, generación de energía eólica, almacenamiento de energía, control, inversor, protección de distribución, monitoreo de carga y monitoreo en línea. El sistema permite demostrar el aprovechamiento sinérgico de la energía eólica y solar en condiciones seguras, visuales y operativas.
Basado en unidades reales y operativas de generación de energía fotovoltaica y eólica vertical, el sistema abarca la cadena energética completa, desde la generación hasta el control, el almacenamiento, la inversión, el consumo y la monitorización de la energía. Adopta un diseño modular de estructura metálica dividida, con componentes clave alojados en una base móvil para facilitar el acceso a la sala de formación, las demostraciones didácticas, el mantenimiento y la capacitación grupal. Incluye cargas típicas como resistivas, inductivas y de iluminación, junto con simulación de fuente eólica e instrumentos de medición de velocidad y dirección del viento para satisfacer las necesidades de experimentos en diversas condiciones. Es adecuado para la enseñanza cognitiva, la verificación de principios, la formación en cableado, la comparación de estrategias de control, la monitorización operativa, el análisis de fallos y la evaluación integral.
II. Introducción al módulo
1. Central eléctrica solar fotovoltaica
● Dos paneles solares fotovoltaicos monocristalinos, cada uno con una potencia de salida de 450 W,
● Estructura metálica con ángulo de inclinación ajustable
● Accesorios industriales estandarizados para montaje en panel
● Una caja de distribución equipada con conectores estandarizados para la conexión a la estación de control.
● Accesorios necesarios para garantizar el funcionamiento normal: cables, conectores MC4, disyuntores, portafusibles y fusibles.
2. Estación eólica
● Estructura metálica con mástil portátil desmontable (3–5 metros).
● Aerogenerador de eje vertical con potencia nominal de 400 W
● Kit de tensor/aparejo
● Una caja de distribución equipada con conectores estandarizados para la conexión a la estación de control.
● Accesorios necesarios para un funcionamiento correcto: cables, conectores MC4, disyuntores, portafusibles, fusibles.
● Sensor de velocidad del viento con comunicación RS485
3. Estaciones de iluminación artificial
● Lámparas de ángulo regulable con inclinación ajustable: 2 lámparas halógenas (1000 W cada una), 4 lámparas LED (25 W cada una)
● Estructura metálica (dimensiones aproximadas L×An×Al: 1200×700×1800 mm)
4. Estación de parque eólico artificial
● Soplador de aire axial alimentado por batería, motor sin escobillas y ventilador axial
● Llega con 2 baterías, siempre que arriba a 1 hora de continuo operación.
5. Control Estación
● 1 MPPT fotovoltaica cargando controlador
● 1 PWM eólica-solar híbrido cargando controlador
● 1 controlador de carga híbrido eólico-solar
● Una pantalla táctil para la adquisición electrónica de datos del sistema.
● Se utiliza un analizador de calidad de energía para medir la potencia, el voltaje y la corriente.
● 2 baterías de litio de 24 V (25,6 V nominales)/100 Ah
● Un inversor de onda sinusoidal de 3 kW
● Disyuntores de CA, disyuntores de CC, barras colectoras
● Características de seguridad: Conexión a tierra continua, interruptor termomagnético, dispositivo de corriente residual (RCD/GFCI), protector contra sobretensiones, botón de parada de emergencia
● Carga: Carga resistiva (lámpara incandescente: 100 W; elemento calefactor: 300 W); carga inductiva (motor trifásico de 0,5 HP [4 polos, 220 V], convertidor de frecuencia de entrada monofásico [VFD]; 0,5 motor monofásico de HP).
● Monofásico fuerza enchufes, industrial trifásico fuerza enchufes
6. Todo unidad metal estructuras
● Horneado electrostático polvo revestimiento
● Cuadrado tubo
● De alta resistencia 4 pulgadas girar ruedas
● Metal panel
III, Principal componente configuración lista
De serie Número | nombre | Presupuesto | cantidad | unidad |
1 |
Solar paneles | ● Máximo fuerza: 450 W ● Operante Voltaje: 36 V ●Tensión en circuito abierto: 43,2 V ● Cima actual: 12.5 A ● Corriente de cortocircuito: 14 A ● Celúla eficiencia de conversión: ≥25,1% ● Operante Rango de temperatura: -40°do –+85° do |
2 |
pedazo |
2 |
Vertical ejeviento turbina | ● Calificado fuerza: 400 W ● Calificado viento velocidad:11,5 m/s ● Calificado Voltaje: 24V ● A partir de viento velocidad:2 m/s ● Seguro viento velocidad: 35 m/s |
1 |
individual |
|
| ● Método de frenado: Electromagnético descarga ● Generador tipo: Trifásico CA permanente imán motor ● Número de hojas: 3 ● Operante Rango de temperatura: -20 ℃ a + 60 ℃ |
|
|
3 |
Anemómetro Sensor de velocidad y dirección del vientoelr | ● Anemómetro: Tipo copa + veleta ● Tensión nominal: 6–24 V CC ● Rango de velocidad del viento: 0–50 m/s ● Precisión de la velocidad del viento: ±0,5 m/s ● Velocidad inicial del viento: 0,2–0,8 m/s ● Resolución de la velocidad del viento: 0.1 EM ● Viento dirección rango:0–360° ● Resolución de la dirección del viento: ±22,5° ● Operante ambiente: –20°C–+80°C ● RS485 Modbus Communificacióninterfaz |
1 |
colocar |
4 |
Híbrido Controlador de carga eólica-solar | ● Calificado aporte fuerza para energía eólica: 400 W ● Calificado aporte Voltaje Para energía eólica: 24 V ● Potencia nominal de entrada de los sistemas fotovoltaicos fuerza: 900 W ● Tensión máxima de entrada en circuito abierto para sistemas fotovoltaicos sistemas: 48V ● Calificado aporte actual para energía fotovoltaica fuerza: 38A ● ComunicaciónInterfaz: RS485 ● Fotovoltaica Método de seguimiento: MPPT
|
1 |
colocar |
5 |
PWM Controlador de carga híbrido eólico-solar | ● Calificado aporte fuerza para energía eólica: 400 W ● Calificado aporte Voltaje Para energía eólica: 24 V ● Potencia nominal de entrada de los sistemas fotovoltaicos Potencia: 900 W ● Tensión máxima de entrada en circuito abierto para sistemas fotovoltaicos sistemas: 48V ● Calificado aporte actual para energía fotovoltaica fuerza: 38A ● ComunicaciónInterfaz: RS485 ● Fotovoltaica seguimiento método: PWM |
1 |
colocar |
6 |
MPPT Controlador de carga fotovoltaica |
● Máximo Potencia de entrada fotovoltaica: 1040 W ● Circuito abierto fotovoltaico máximo aporte Voltaje: 92 V ● Máximo Corriente de entrada fotovoltaica: 40 A ● Fotovoltaica Método de seguimiento: MPPT |
1 |
colocar |
7 |
Fuera de la red eléctricaSu/Su ola inversor | ● Continuo Potencia de salida: 3000 W ● Potencia máxima: 6000 W (shhh = 2 x Potencia nominal) ● Tensión de salida: 220 VCA (±3%); 230 V CA(-6%~+3%); 240 VCA (-9%~+3%) ● Producción Frecuencia: 50/60 Hz ± 0,2 % ● Producción forma de onda: Puro su ola ● Aporte calificado Voltaje: 24V ● Aporte Voltaje rango: 21.6 ~ 32,0 V CC ● USB producción interfaz ● RS485 docomunicacióninterfaz |
1 |
colocar |
|
| ● Protección THD < 3% (sobrecarga, cortocircuito, voltaje CC bajo/alto) |
|
|
7 | baterías de litio | ● Tensión nominal: 24 V (25,6 V nominales) ● Capacidad nominaly: 100AH |
2 |
pedazo |
8 |
Axial fluiradmirador | ● Calificado fuerza: 750 W ● Calificado velocidad: 3800 rpm ● Calificado Voltaje: 24V ● Pres. totalClaro: 300 Pa ● Volumen mínimo de aire: 500 m³/h ● Volumen máximo de aire: 20000 m³/h ● Nivel de ruido: 80 dB(A) ● Velocidad teórica del viento a la salida: 28 m/s (100 km/h) ● Tipo de motor: Sin escobillas motor |
1 |
colocar |
9 |
halógeno lámpara | ● Calificado fuerza: 1000W ● Calificado Voltaje: 220 V/CA ● Equipado con un interruptor de atenuación |
2 |
Solo |
10 |
CONDUJO luces | ● Calificado fuerza: 25W ● Calificado Voltaje: 220 V CA ● Equipado con un interruptor de atenuación |
4 |
Solo |
11 |
pantalla táctil | ● Pantalla tamaño: 10 pulgadas ● ComunicaciónInterfaz: RS485 ● Recolectar RS485 datos mostrar |
1 |
Colocar |
12 |
Fuerza calidadanalizador | ● Monofásico C.A. pruebasinstrumentos ● Medir parámetros como corriente, voltaje, potencia, fuerza factor, y energía eléctrica en el fuerza red. ● Comunicación interfaz: RS485 |
1 |
colocar |
13 |
Carga resistiva (incan)descensolámpara) |
● Calificado Voltaje: 220 VACACIONES ● Calificado fuerza: 100 EN |
1 |
pedazo |
14 |
Calefacción almohadilla |
Calificado Voltaje: 220 V/CA Potencia nominal: 300 W |
1 |
pedazo |
15 |
Carga inductiva motor asíncrono trifásicoo | Potencia nominal: 0,5 CV Velocidad nominal: 1400 rpm Tensión nominal: 220 V CA Corriente nominal: 1,1 A |
1 |
pedazo |
16 |
Soltero fasemotor | Potencia nominal: 0,5 CV Velocidad nominal: 1400 rpm Tensión nominal: 220 V CA Corriente nominal: 1,1 A |
1 |
pedazo |
17 |
convertidor de frecuencia |
Calificado fuerza: Potencia nominal de la fuente de alimentación: 0,37 kW200-240 V CA |
1 |
pedazo |
IV. Experimental Proyecto Referencia
1. Sistema Cognición y Seguridad Presupuesto
2. Fotovoltaica módulo parámetros y alambrado
3. El Influencia de Fotovoltaica Inclinación Ángulo y Luz del sol
4. Comparación de MPPT y PWM control
5. Admirador producción característica prueba
6. Mástil y Admirador Instalación Capacitación
7. eólica-solar híbrido fuerza suministrar
8. Inversor operación y fuerza calidad
9. Características de resistador y inductivo cargas
10. VFD Conducir y Motor Velocidad Control
11. Datos Adquisición y Modbus Comunicación








