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Formador de Generación Eléctrica Formador de Equipos Didácticos en Mecatrónica
  • Formador de Generación Eléctrica Formador de Equipos Didácticos en Mecatrónica

Formador de Generación Eléctrica Formador de Equipos Didácticos en Mecatrónica

Artículo No.: MR033M
Formador de Generación Eléctrica Formador de Equipos Didácticos en Mecatrónica
Solicitud de cotización
MR033M Formador de Generación Eléctrica Formador de Equipos Didácticos en Mecatrónica
Sistema didáctico modular para el estudio y formación en generación, transformación, transmisión, protección, uso y microgeneración de energía en una red eléctrica smart grid
• debe ser modular y utilizar marcos metálicos verticales para un montaje rápido de los módulos sin el uso de tornillos o herramientas;
• no proporcione piezas reveladas eléctricamente
• Los módulos deben presentar la serigrafia correspondiente en el frente. los elementos / módulos deben tener características compatibles entre ustedes y deben tener consistencia y secuencia lógica.
• debe estar constituido por diferentes sistemas de generación (eólica y fotovoltaica) y debe ser supervisado por software de parametrización, control y almacenamiento de las medidas accionadas en puntos específicos de la red eléctrica utilizando un protocolo adecuado;

• debe incluir sistema de generación de energía hidroeléctrica simulada por alternador, sistema de generación de energía térmica simulado por módulo de potencia trifásico • TODOS los sistemas de generación de ENERGÍA deben estar integrados en la red y supervisados ​​con protocolo de comunicación modbus.
• Los módulos que tengan interfaz estándar rs485 deben ser programables vía supervisión y deben permitir parametrizar la red eléctrica en términos de variables tales como: corriente, sobre voltaje, diferencia de fases entre generadores, niveles de ruido a soportar, etc.
• debe permitir ejercicios relacionados con el estudio y la comprensión de conceptos relacionados con la gestión inteligente de la generación, distribución y uso inteligente de la energía eléctrica.
• Debe simular la posibilidad de redistribuir de forma dinámica e inmediata cualquier exceso de energía producida en diferentes áreas geográficas de la red.
• Posibilitar pruebas de transformación y transmisión con pérdidas en la línea de transmisión, estudio de los efectos de la variación de la carga de transmisión, método de compensación de la línea eléctrica;
• gestión inteligente con control y monitorización de la red eléctrica, gestión de generación distribuida;
• protección por sub / sobretensión, por sobrecorriente, por sub / sobre frecuencia; Además del estudio de conceptos de redes inteligentes el sistema debe permitir la posibilidad de investigar y determinar otros aspectos de la electrónica, tales como:

máquinas sincrónicas,
máquinas asíncronas,
motores sin escobillas,
máquina fotovoltaica tipo rejilla,
granjero de viento de rejilla,
máquina eléctrica trifásica,
corrección del factor de potencia,
transformadores elevadores / reductores,
uso y programación de relés protectores y relés de factor de potencia.

El sistema debe estar constituido como mínimo por los siguientes módulos en las cantidades especificadas en la propuesta y adecuadas al volumen de ejercicios:
módulo de potencia trifásico (en máx. 30a), fuera de terminal, debe tener interruptor para uso con fuente eólica y fotovoltaica.
3 transformadores trifásicos para transmisión simulada de 380 kv, escala de reducción 1: 1000, mín. 750 va debe permitir la conexión trifásica del grupo de grupos vectoriales con representación gráfica y simulación balanceada y desequilibrada de sollozo y sobre voltaje.
relé multifuncional para la gestión de líneas de transmisión de alta tensión con:
Monitoreo trifásico de corriente y voltaje, falla a tierra, comunicación serial, registro de eventos de puerta y oscilografía almacenados en memoria no volátil distancia simulada línea de transmisión entre 350 km a 400 km y otra distancia simulada entre 50 km y 100 km, máximo 400 kv y 1000a y factor de escala de 1: 1000;

3 medidores de máxima demanda microcontrolados, voltaje máximo de 800v y corriente máxima de 20a;
2 multimedidores de potencia digitales ac y dc para mínima medida. voltaje, corriente, potencia, energía activa, energía aparente, energía reactiva, cossen físico y frecuencia y comunicación modbus;
4 seccionadores trifásicos desde no 400 vac hasta 3 a / contacto auxiliar;
aut relé de sincronismo automático con medidas de tensión, frecuencia, ángulo de fase de 2 fuentes diferentes incluyendo registro de eventos y protocolo de comunicación modbus y regulable, parametrizable y con entradas digitales aisladas.
regulador de voltaje cc automático cc con entrada trifásica y salida regulable de mínimo 0 a 200 vdc y 2a;
2 motores brushless de 1kw con codificador controlado por frecuencia con decodificador y controlador electrónico que permite definir parámetros del sistema, diseño de curvas y monitorización en tiempo real de par y velocidad;

motor / generador síncrono trifásico de 1 kva;
res cargas variables trifásicas residentes, inductivas y capacitivas;
módulo concentrador con 8 interfaces seriales rs 485;
2 módulo para seccionamiento del bus de 10 a;
industria software industrial, tipo scada, control y adquisición de datos;
módulo inversor de frecuencia tipo de red de potencia adecuada para ejercicios;
sin módulo fotovoltaico de 80w con medidor de irradiación solar y sensor de temperatura;
módulo solar sin 1 kw con ajuste manual y automático;