• Coffret expérimental de production d'énergie solaire - Équipement pédagogique - Formation aux compétences techniques - Système de formation aux énergies renouvelables
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Coffret expérimental de production d'énergie solaire - Équipement pédagogique - Formation aux compétences techniques - Système de formation aux énergies renouvelables

No.AFR010
AFR010 Coffret expérimental de production d'énergie solaire - Équipement pédagogique - Formation aux compétences techniques - Système de formation aux énergies renouvelables
Puissance d'entrée
220 V CA ±10 %, 50 Hz
Température ambiante
10℃~30℃
Humidité relative
<75% (25℃)
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Description

AFR010 Coffret expérimental de production d'énergie solaire - Équipement pédagogique - Formation aux compétences techniques - Système de formation aux énergies renouvelables
1. Présentation du matériel
1.1 Vue d'ensemble
Le banc d'essai solaire est un système de production d'énergie qui utilise l'effet photovoltaïque de panneaux solaires pour convertir directement l'énergie du rayonnement solaire en énergie électrique. Il se compose de panneaux solaires, de batteries, de régulateurs solaires, d'onduleurs, de charges, etc. Sa conception modulaire permet de connecter tous les points de test électrique à des câbles d'expérimentation équipés de prises sécurisées. Son principe de fonctionnement repose sur la conversion de l'énergie du rayonnement solaire en énergie électrique par les panneaux solaires, puis par l'onduleur pour alimenter la charge. L'énergie électrique excédentaire est stockée dans la batterie sous forme d'énergie chimique après passage par le régulateur solaire.
1.2 Caractéristiques
(1) Il est doté d'un système de protection performant.
(2) Il est facile à démonter et à déplacer pour les étudiants, et son utilisation est aisée.
(3) Les circuits et dispositifs expérimentaux sont entièrement configurés et peuvent être combinés pour couvrir l'ensemble des travaux pratiques de différentes matières. 2. Paramètres techniques
Alimentation : 220 V CA ± 10 %, 50 Hz
Dimensions du boîtier expérimental : 620 × 620 × 180 mm
Dimensions de la source lumineuse de simulation (lampe halogène) : 300 × 250 × 385 mm
Dimensions du panneau solaire : 520 × 300 × 465 mm
Poids : < 25 kg
Conditions de fonctionnement : température ambiante de 10 °C à 30 °C, humidité relative < 75 % (à 25 °C)

3. Liste des composants et description détaillée
3.1 Partie principale
N°   Nom
1   Lampe halogène
2   Boîtier d'expérimentation solaire
3   Panneau solaire
3.2 Panneau solaire
N°   Nom
1   Unité de voyant lumineux
2   Module matriciel
3   Unité de commande de la source lumineuse analogique
4   Unité de sortie du panneau solaire
5   Batterie
6   Onduleur
7   Module de contrôle solaire
8   Module d'affichage (voltmètre CC, ampèremètre CC, voltmètre CA, ampèremètre CA)
9   Unité de charge du ventilateur
10   Cellule de charge de la lampe
11   Boîte de résistances
3.3 Accessoires
N°   Nom
1   Câble électrique de sécurité 4 mm (bleu)
2   Câble électrique de sécurité 4 mm (jaune)
31. Câble électrique de sécurité 4 mm (noir)
4. Câble électrique de sécurité 4 mm (rouge)
5. Câble réseau
6. Câble d'alimentation
7. CD
4. Liste des expériences
Expérience 1 : Test de tension en circuit ouvert d'un panneau solaire
Expérience 2 : Test de courant de court-circuit d'un panneau solaire
Expérience 3 : Test du point de puissance maximale d'un panneau solaire
Expérience 4 : Mesure du rendement de conversion d'un panneau solaire
Expérience 5 : Test des caractéristiques I-V ou P-V d'un panneau solaire
Expérience 6 : Test des caractéristiques de tension d'obscurité d'un panneau solaire
Expérience 7 : Test des caractéristiques de charge et de sortie d'un panneau solaire
Expérience 8 : Expérimentation du principe de fonctionnement d'un contrôleur solaire
Expérience 9 : Expérimentation de la protection contre la surcharge de la batterie par un contrôleur solaire
Expérience 10 : Expérimentation de la protection contre la décharge excessive de la batterie par un contrôleur solaire
Expérience 11 : Expérimentation de la protection contre l'inversion de polarité
Expérience 12 : Expérimentation de la protection contre la charge inverse nocturne
Expérience 13 : Expérimentation du principe de fonctionnement d'un onduleur hors réseau
Expérience 14 : Production d'énergie photovoltaïque autonome Expérience
Expérience 15 : Test des caractéristiques de charge directe d'un système photovoltaïque à cellules solaires
Expérience 16 : Test logiciel