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Shanghai Jiayang Teaching Equipment Co., Ltd
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Verteilte Photovoltaik-Kraftwerke

VerhandlungsfähigAktualisieren am01/21
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Übersicht

Verteilte Photovoltaik-Kraftwerke Ausbildung Laborstand ist hauptsächlich für Hochschulen und Hochschulen verteilte Photovoltaik-Stromerzeugung Prinzip Ausbildung Lehre Bedürfnisse Entwicklung, die Verwendung modularer Konstruktion, das Verständnis von Photovoltaik-Kraftwerke Off-Netz und Netz-Stromerzeugung Funktion und Umkehrprinzip, beherrschen der Solar-Photovoltaik-Verteilte Stromerzeugung Struktur und Prinzip, lernen Solar-Photovoltaik-Engineering sollte solar Fähigkeiten. Es kann Studenten und Forschern helfen, die Prinzipien und Technologien der Stromerzeugung durch Solarphotovoltaik zu verstehen, um die Arbeitseigenschaften und Prinzipien von Wind- und Solarreglern und Batterien zu verstehen und die elektrischen Eigenschaften der empfindlichen und widerstandsfähigen Belastung bei der Stromversorgung durch Wind- und Solarenergiesysteme vorläufig zu verstehen.

Produktdetails

  • Verteilte Photovoltaik-Kraftwerke
  • Übersicht

JY-AEGF IIOutdoor-Typ-Lehr-Ausbildung-Labor-Tisch ist hauptsächlich für Hochschulen und Hochschulen und Berufseinrichtungen verteilte Photovoltaik-Stromerzeugung Prinzip Lehr-Ausbildung Bedürfnisse Entwicklung, die Anwendung eines modularen Designs, das Verständnis von Photovoltaik-Kraftwerke Off-Netz-und Netz-Stromerzeugung Funktion und Umkehrprinzip, beherrschen der Solar-Photovoltaik-verteilte Stromerzeugung Struktur und Prinzip, lernen Solar-Photovoltaik-Engineering sollte solar Fähigkeiten. Es kann Studenten und Forschern helfen, die Prinzipien und Technologien der Stromerzeugung durch Solarphotovoltaik zu verstehen, um die Arbeitseigenschaften und Prinzipien von Wind- und Solarreglern und Batterien zu verstehen und die elektrischen Eigenschaften der empfindlichen und widerstandsfähigen Belastung bei der Stromversorgung durch Wind- und Solarenergiesysteme vorläufig zu verstehen. Vertiefen Sie Ihr Verständnis der Bedeutung und Methoden der Elektronenumwandlung. Insbesondere bei Änderungen der elektrischen Eigenschaften bei plötzlichen Lastveränderungen. Der Ausbildungsstand ist für Hochschulen und Hochschulen in den Bereichen Elektrotechnik und Automatisierung, Mechatronik, Computersteuerungstechnik, Technologie zur Automatisierung von Stromsystemen, Elektronik und Informationstechnik, Ausbildung und Forschung für Energieantriebe und neue Energieproduktionsunternehmen geeignet.

Systematische Lehrplanung

Hauptzweck

Grundprinzipien der Photovoltaik-Stromerzeugung

Für die Menge

Fachkurs MittelzeitHochberufliche \Fachhochberufliche \Fachhochberufliche \Fachhochberufliche \Fachhochberufliche \Fachhochberufliche \Fachhochberufliche \

Fertigstellungsfähigkeit

1. Verstehen Sie die Methode der Montage von Photovoltaik-Stromerzeugungssystemen

2. Verstehen Sie die Konfiguration des Photovoltaik-Stromerzeugungssystems

Kooperationskurse

  • Elektriker Grundlage
  • Photovoltaik Inverterter Technologie und Anwendungen
  • Neue Energieerzeugungstechnologien
  • Intelligente Photovoltaik-Systemherstellung
  • Integration und Design von Photovoltaik-Anlagen
  • Wartung und Reparatur von Photovoltaik-Kraftwerken
  • Frequenzumrichter und PLC
  • CAD
  • Schaltkreisdesign und -fertigung
  • LED-Prinzipien und Anwendungen
  • Photovoltaik Produkt Marketing
  • Grundsatz und Verfahren der Solarzellen
  • Photovoltaische Materialverarbeitung
  • Photovoltaik-Elektronik-Prüftechnik
  • Integration und Design von Photovoltaik-Anlagen
  • Wartung und Reparatur von Photovoltaik-Kraftwerken

Anzahl der anwendbaren Schüler

5-10 Personen

Verteilte Photovoltaik-Kraftwerke

Drei. Hauptexperimentelle Trainingsinhalte

1) Einkristalline Silizium-Photovoltaik-Monomer Arbeitsprinzip Experiment

2) Solarzellenkomponenten Quadrat Design Experiment

3) Zusammensetzung und Steuerung von Photovoltaik-Stromversorgungseinrichtungen

4) UnterschiedlichZusammensetzungsprinzip der PV-Module

5)Module Metallkonstruktionen, Korrosionsschutz Installationsprinzip

6)Prinzip der Energieumwandlung von Solarpotozellenmodulen

7)Hochleistungs-Tracker und Photovoltaik-UmwandlungRateExperimente(Optional)

8)Experimente zur Auswirkung von Lichtwellen auf die Effizienz der Photovoltaik-Umwandlung bei unterschiedlichen Wetterbedingungen und Sonnenintensitäten

9)Experimente über die Auswirkungen auf die Umwandlung von Photovoltaik-Energie unter Veränderungen der Sonnenbahn in verschiedenen Jahreszeiten

10)Experimente mit Auswirkungen auf die Umwandlung von Photovoltaik-Energie bei Umgebungstemperaturänderungen in verschiedenen Jahreszeiten

11)Photovoltaik-Module Niedrig-, Mittel- und Hochdurchgangs-Schaltmodul Energieumwandlungsexperiment

12)Modul-Fluss- und Blitzschutz-Erdungsprinzip

14)Experimente mit pulsbreitenmoduliertem Ladeprozess von Lichtreglern für Batterien

15) Entladungsschutz-Experiment des Controllers für die Batterie

16) Wechselrichter Arbeitsprinzip Experiment

17) Wechselrichter verschiedene Last Design Verbindungsexperiment

18) Konfigurationssoftware und Kommunikationsmethoden der einzelnen Einheiten und Verbindungsexperimente

19) Kommunikationsprotokollkonfigurationsexperiment

20) Konfiguration King Software Anwendungsexperimente

21) Einphasennetzversuchung

22) Gleichstromlast Umkehr Experiment

23) Demonstrationsexperiment zum Überlastschutz des Controllers

24) Design des elektrischen Steuerprinzips des Volt-Stromversorgungssystems

25)I-V-Eigenschaften von Photovoltaik-Zellen