Energie rinnovabili – Il solare Progetto-Offerta su Laboratorio per le Energie alternative: Il Solare Un programma completo La transizione verso le energie rinnovabili –alternative a quelle fossili- è un processo inarrestabile perché necessario. Le tecnologie solare, eolica ed idrogeno sono evolute al punto da poter essere impiegate in una produzione di massa. Per assicurare il passaggio però, oltre a continuare gli investimenti in ricerca per migliorarne l’efficienza, è necessario preparare le figure professionali capaci di gestire questo nuova economia. Alle persone che si formano con competenze sulle rinnovabili si aprono prospettive di carriera assai promettenti nella nuova industria energetica. Investire ora in questo campo significa agire con intelligenza e visione del futuro. In Europa, dopo gli accordi della Conferenza sul Clima ed i nuovi accordi del 2007, a partire dal 2020 il mercato della produzione fossile dovrebbe essere superato da quello delle energie rinnovabili. Negli ultimi 10 anni il numero di addetti è cresciuto di tre volte, ma ci si attende una forte accelerazione nonostante ( o forse grazie a) la crisi; e la Federazione Tedesca delle Energie Rinnovabili (BEE) stima che almeno ulteriori 500.000 posti di lavoro verranno creati nei prossimi 10 anni; e, solo in Germania si può sviluppare un mercato che supera i cento miliardi di euro annui. In definitiva questo settore, oltre che amico dell’ambiente, è anche un notevole motore economico. Poiché si tratta di un campo innovativo, vasto, multidisciplinare ed in evoluzione la formazione degli allievi è delicata, e richiede strumenti e metodologie sviluppati da esperti. Percorsi didattici ben organizzati e basati su sono ancora assai rari. Un investimento fatto attraverso un fornitore qualunque è ad alto rischio di improvvisazione ed obsolescenza. Festo, in collaborazione con la Lucas-Nülle GmbH, ha posto come prioritario la necessità di sviluppare sistemi di apprendimento delle nuove competenze, basati su tecnologie state-of-the-art, con un taglio spiccatamente operativo e sperimentale; nei quali, a partire dalla misura e la osservazione delle 1 Energie rinnovabili – Il solare grandezze fisiche, proseguendo con le scelte costruttive e tecnologiche, introducano alla progettazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, ed ad impieghi ‘ ad emissione zero’. L’automazione, con la sua intrinseca caratteristica di tenere sottocontrollo numerosi parametri dei processi, è estremamente utile in questo campo. La metodologia fa largo uso di strumenti misti: sono coinvolte macchine reali, dispositivi industriali, strumentazione di misura unitamente a software interattivi, che coadiuvano l’apprendimento attraverso illustrazione dei concetti, test, modelli fisici simulati, strumentazione virtuale, autoverifiche, simulazione malfunzionamenti. I destinatari di questi sistemi di training sono sia allievi alle prime armi, sia utenti esperti. Sono adatti a studenti con una specifica preparazione sulla produzione energetica, ma intendono anche catturare l’interesse di allievi e docenti di altre discipline : informatici, fisici, elettronici e meccanici. Si vuole infatti evitare di creare livelli di specializzazione nella disciplina esasperati e si preferisce pensare ad un campo in cui le competenze siano più distribuite. Non è quindi escluso che sia possibile introdurre la sperimentazione con questi sistemi anche in percorsi sperimentali in Licei , oltre che negli Istituti tecnici e nei Centri di Formazione Professionale. Un aspetto importante Le fonti energetiche rinnovabili, oltre ad assicurare innegabili vantaggi, sono per loro natura discontinue. Grazie ai sistemi di simulazione inclusi nelle postazioni, questi laboratori assicurano la possibilità di effettuare il training in ogni momento, indipendentemente dalle condizioni ambientali esterne. Le simulazioni sono accurate e costruite a partire da ricerche avanzate sull’andamento dei fenomeni fisici. Il confronto con i modelli ed i parametri di simulazione permette agli allievi un’ancora più chiara comprensione del ciclo industriale di produzione da fonti rinnovabili. Le tecnologie, uno sguardo d’insieme Qui Vi proponiamo un laboratorio sulla generazione di energia dal sole che realizza un percorso completo partendo dai rudimenti di base e estendendo gli esperimenti fino alle applicazioni tipicamente civili e industriali. Il percorso comprende i seguenti moduli: EPH 0, kit di assistenza al docente e corso completo basato sul modulo UNI-TRAIN EPH I-II, incentrato sui metodi di analisi dei dispositivi a celle solari, la loro progettazione, istallazione e manutenzione Completano la serie di programmi didattici dedicati alle tecnologie per l’ambiente (anche se non presentati in questo documento) altri moduli dedicati: alla produzione di energia eolica e a celle d’idrogeno - EPH 0, kit di assistenza al docente e corso completo basato sul modulo UNI-TRAIN 2 Energie rinnovabili – Il solare In tempi di costi energetici in forte rialzo e una maggiore consapevolezza ambientale, la tecnologia fotovoltaica costituisce una molto interessante alternativa alla produzione di energia tradizionali. Con il corso fotovoltaico, è possibile imparare e approfondire non solo le nozioni di base delle cellule solari, ma offre anche la possibilità di simulare un impianto fotovoltaico per l'esercizio diretto o autonomo. Questo primo kit è stato concepito per il docente : • sia per il docente per erogare la lezione, perchè il pacchetto software contiene tutte le lezioni in formato multimediale da poter esporre alla classe tramite un proiettore • sia la possibilità di compiere gli esperimenti di base per impadronirsi delle conoscenze fondamentali nel poter operare in questo settore. Questo set attrezzatura è utilizzata per la progettazione e la gestione di moderni impianti di energia solare. Corso Fotovoltaico con l' UniTrain-I Con UniTrain-I le funzioni e il principio di funzionamento delle celle solari sono chiaramente dimostrati e resi comprensibili. UniTrain-I Energia corso di Ingegneria utilizza numerosi esperimenti ed animazioni per fornire la comprensione di tematiche di attualità che riguardano l'ingegneria elettrica. I vari argomenti trattano la generazione di energia elettrica proveniente da energie rinnovabili, nonché i processi coinvolti in reti di distribuzione. Il processo di enerazione e distribuzione che richiedono un trattamento speciale sono trattati ed esplorati in esperimenti con cassetta di sicurezza a bassa tensione. 3 Energie rinnovabili – Il solare Il kit comprende: • n. 1 unità UNITRAIN base da collegare al PC • n.4 moduli solari monocristallino, 6 V/40 mA • n. 1 Batteria ricaricabile solare, 12V/1.2 Ah • n.1 regolatore di caricabatteria integrato microcontrollato, lo scarico e la protezione contro i sovraccarichi • n. 2 tipi di carico: ventola a 12V e lampade led come carcihi fissi • n. 1 carico variabile per registrazione curve caratteristiche • n. 1 lampada da 120 W con riflettore a luminosità variabile • CD ROM con browser Labsoft e il pacchetto con le lezioni e le esercitazione con i seguenti contenuti : • Funzioni e principio di funzionamento delle celle solari • significato dei termini "radiazione solare" e "costante solare" • Diversi tipi di celle solari • Produzione di celle solari • Collegamento di celle solari • caratteristica di registrazione per una cella solare • Dipendenza di corrente I e tensione V dalla temperatura, • L'illuminazione e l'angolo di incidenza • Progettazione di una cella solare ricaricabile • Stoccaggio di energia in una cella solare • Diversi tipi di impianti solari • Progettazione di una rete con celle solari Requisiti di sistema: • Personal computer con Windows 2000/XP/Vista • CD-ROM per l'installazione del software • porta USB per l'interfaccia • Almeno 50 MB di spazio sul disco rigido • Microsoft Internet Explorer 6 o superiore • Java Runtime Environment 1.3.1 o superiore • Macromedia Flash Player (versione attuale) - 4 Energie rinnovabili – Il solare - EPH I-II: Fondamenti per l' istallazione e la manutenzione degli impianti fotovoltaici Il sistema è un pannello completo composto dai seguenti moduli, ciascuno dei quali è organizzato per conseguire tutte le competenze necessarie ad operare con gli impianti fotovoltaici. Impianto base, include: Modulo solare simulato, 3 sezioni, 23V / 2A Modulo con simulatore solare ad altitudine variabile Carico del modulo solare 1kOhm, 500W Complementi a impianto base EPH 2.1, include: Protezione da sovraccarico Misuratore di carica 12/24V, 6A Accumulatore 12V, 7Ah Inverter (isolato) 230V, 275VA Complementi a impianto base EPH 2.1, include: Inverter industriale Contatore Energia Supporto software: Interactive Lab Assistant: Progetto e misure su impianti fotovoltaici Alimentatore: Alimentatore con interrutore e protazione da corto circuit Strumenti di misura: 5 Energie rinnovabili – Il solare Multimetro analog/digitale, wattmetro e misuratore del fattore di potenza Accessori: Connettori di sicurezza 19/4mm, bianchi, con protezione Connettori di sicurezza 19/4mm, bianchi Set di cavetti di sicurezza 4mm (47 pz.) Struttura supporto moduli, 3 livelli, W 1160 x H 1060mm, grigio I Contenuti didattici sono : • Installazione di sistemi fotovoltaici • Allineamento ottimale dei pannelli fotovoltaici • Differenti metodi di collegamento tra moduli • Progetto e collaudo di un impianto isolato sotto carico diretto • Progetto e collaudo di un impianto isolato con batterie tampone • Progetto e collaudo di un impianto isolato per la generazione di 230V AC • Progetto e collaudo di un impianto isolato Gli strumenti software offerti E' un pacchetto software che illustra tutta la teoria, le applicazioni pratiche, e serve per eseguire le esercitazioni. Alcune caratteristiche: • Fondamenti teorici e capacità pratiche integrati con il tool software multimediale Interactive Lab Assistant • Simulazione realistica del ciclo solare • Funzionamento anche in assenza di sole attraverso l’emulatore fotovoltaico. Grazie all’emulatore posso utilizzare componenti e strumenti di misura reali in laboratorio • Project work con componentistica industriale • Raccolta dati, visualizzazione ed elaborazione con interfaccia PC 6 Energie rinnovabili – Il solare Impegno economico KIT EPHO – Supporto per il docente codice SO4203-2A SO4203-2J SO4203-2Y SO4204-3A SO5126-8K SO5126-9R SO5126-9U SO5126-9Y SO5148-1L descrizione Sistema UNITRAIN di base per il docente, costituito da: UniTrain-I Interfaccia verso il PC UniTrain-I misure e accessori UniTrain-I valigetta CD e scheda per il corso di energia solare cavi (4mm) 50cm red cavi 19/4mm, black, with tapping cavi 19/4mm, red cavi19/4mm, black cavi di misura 4mm (23pcs) Totale in € senza IVA del 20% Totale in € con IVA del 20% q.tà 1 1 1 1 4 5 10 20 1 € unitario € totale 1.902,80 213,06 312,22 2.428,08 8,44 6,97 6,83 4,42 235,84 1.902,80 213,06 312,22 2.428,08 33,77 34,84 68,34 88,44 235,84 5.317,39 6.380,87 KIT – PANNELLO EPH I-II Di seguito l' impegno economico per l' acquisizione di un pannello completo: codice ST8003-1T CO3208-1A CO3208-1B CO3208-1J CO3208-1D CO3208-1E CO3208-1F CO3208-1G CO3208-1H CO3211-1A CO3208-1K CO3208-1L CO5127-1Z SO2800-3A descrizione Sistema pannello EPH I-II completo, costituito da: telaio di supporto per tavola da 1500mm Modulo solare simulato, 3 sezioni, 23V / 2A Modulo con simulatore solare ad altitudine variabile Carico del modulo solare 1kOhm, 500W Controller di carica solare 12/24V, 6A Accumulatore 12V, 7Ah Inverter (isolato) 230V, 275VA Inverter industriale Contatore Energia Alimentatore con interrutore e protazione da corto circuito lampade 12V lampade 230V Multimetro analog/digitale, wattmetro e misuratore del fattore di potenza Pacchetto software Interactive Lab Assistant: Progetto e misure su impianti fotovoltaici Totale in € senza IVA del 20% Totale in € con IVA del 20% 7 q.tà € unitario € totale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 278,72 2.965,42 2.410,66 1.277,02 553,42 647,22 1.110,86 2.298,10 460,96 269,34 278,72 2.965,42 2.410,66 1.277,02 553,42 647,22 1.110,86 2.298,10 460,96 269,34 1 1 1 444,88 444,88 2.370,46 444,88 444,88 2.370,46 1 460,96 460,96 15.992,90 19.191,48 Energie rinnovabili – Il solare Schede tecniche EPH I-II Componenti del pannello EPH I-II : Modello di simulazione solare a tre moduli, 23V / 2A CO3208-1A Il sistema consente la simulazione realistica della progressione del sole. Gli emulatori permettono di effettuare gli esperimenti in laboratorio senza il sole. Il pacchetto software di supporto multimediale e interattivo è progettato per trasferire le conoscenze teoriche e pratiche sugli argomenti trattati, ed è accompagnato dalle esercitazioni e dai test di valutazione e di misura. Il pannello mette a disposizione tre simulazioni indipendenti di un pannello solare che permette una realistica emulazione della potenza solare. Diverse tipologie di tensioni ( extra tensioni ) e di correnti ( extra ) possono essere configurati con combinazioni in serie e parallelo dei 3 moduli. Per ogni simulazione una separata intensità di luce solare può essere impostata e un diodo di bypass aggiunto. Oltre a ciò un vero pannello solare può essere collegato alla scheda tramite i due terminali di connessione (spina di connettore solare). Il modello solare è stato progettato con le seguenti caratteristiche: • tensione in uscita senza carico: 3 x 23V • massima corrente di corto circuito: 3 x 2 A • L'intensità della luce regolabile da 20% ... 100% • diodi Bypass collegabili • a prova di corto circuito 8 Energie rinnovabili – Il solare • Potenza: 3 x 40 VA • Display: Voltmetro 0 ... 15 V (analogici), amperometro 0 ... 2,5 A (analogico) Morsetti : da 4 millimetri con prese di sicurezza • Tensione di esercizio: 88 ... 264 VAC, 47 ... 63 Hz • Dimensioni: 297 x 456 x 210 mm (AxLxP) • Peso: 6,8 kg I contenuti trattati sono: • Testing l'allineamento ottimale dei moduli solari • Registrazione delle caratteristiche dei moduli solari • Indagare la risposta del modulo in condizioni di ombra parziale • Esaminare i modi per operare dei diodi di bypass • Conoscere i vari tipi di cablaggio e le configurazioni di connessione per moduli solari Modulo solare con emulatore altezza solare C O3208-1B Il rack modulo solare è costituito da un modulo policristallino solare e un faretto alogeno come simulatore solare. La luminosità del faretto alogeno può essere regolata con un dimmer. Vari angoli di inclinazione del sole possono essere emulati usando la regolazione dell'inclinazione del modulo. Il faretto alogeno è girevole e consente di simulare la progressione del sole in un giorno intero. Per essere in grado di emulare le diverse progressioni del sole su tutto l'anno, l'angolo di inclinazione di progressione del sole può essere regolata. Dati tecnici - faretto alogeno: • Potenza: 500W • Alimentazione: 230 V Dati tecnici - modulo solare: • n. carico di tensione: 21 V • Corrente di corto circuito: 650 mA • potenza di picco: 10 Wp • Peso: 10 kg 9 Energie rinnovabili – Il solare 1kOhm unità di carico, 500W CO3208-1J Resistenza di carico per unità di potenza del modulo solare. La resistenza può essere utilizzata con i seguenti moduli: • Modulo solare di simulazione per le caratteristiche di registrazione e di resistenza al carico • regolatore di carica solare, come resistenza di carico • Inverter come resistenza di carico Il carico solare è dotato delle seguenti caratteristiche: • resistore: 0 ... 1 kOhm / 500 W regolabile in modo continuo, con scatti intermedi • Corrente: 0 - 50 Ohm max. 6A 51-200 Ohm max 2A 201 - 1k Ohm max 0.6A Morsetti •: 4 millimetri di sicurezza • Dimensioni: 297 x 228 x 160 mm (AxLxP) • Peso: 4,3 kg EPH 2,2 Progettazione di sistemi fotovoltaici in una rete di potenza isolata I contenuti affrontati: • installazione di impianti fotovoltaici • Progettazione e collaudo di un sistema fotovoltaico in esercizio diretto standalone • Progettazione e collaudo di un sistema fotovoltaico stand-alone in accumulo • Progettazione e collaudo di un sistema fotovoltaico stand-alone per la generazione di tensione di 230 V AC Supplemento al set di base: Controller di carica solare 12/24V, 6A CO3208-1D Il controller di carica solare controlla il livello di 10 Energie rinnovabili – Il solare carica dell'accumulatore e lo protegge contro i buchi di alimentazione. Per ricaricare l'accumulatore al piombo, il regolatore di carica utilizza la unità di interfaccia di ricarica dei processi. Un LED fornisce informazioni riguardanti il funzionamento e lo stato di carica. Il regolatore di carica è dotato delle seguenti caratteristiche: • commutazione automatica 12/24 V • carica / scarica di corrente: 6 A • regolazione della fuoriuscita di gas • terminali di connessione per : • generatore solare • accumulatore solare • carico DC • display: Voltmetro 0 ... 15 V (analogici), amperometro 0 ... 10 A (analogico) Morsetti •: 4 millimetri prese di sicurezza • Dimensioni: 297 x 228 x 105 mm (AxLxP) • Peso: 1,1 kg Accumulatore Solare 12V, 7Ah CO3208-1E Nei moderni sistemi di energia solare operanti in modo standalone, degli accumulatori al piombo sono utilizzati per lo stoccaggio di energia. Il modulo Solar Accumulator è dotato di una batteria al piombo che non necessita di manutenzione e che può essere utilzizata in qualsiasi condizione. L'accumulatore solare è dotato delle seguenti caratteristiche: • Tensione: 12 V • Capacità: 7 Ah • Ricaricabile • protezione da sovracorrente • display: Voltmetro 0 ... 15 V (analogico), amperometro -6 ... 6 A (analogico) Morsetti •: 4 millimetri prese di sicurezza • Dimensioni: 297 x 228 x 135 mm (AxLxP) • Peso: 3,7 kg 11 Energie rinnovabili – Il solare Off-grid inverter 230V, 275VA CO3208-1F Per poter adattare l' energia generata dal sistema stand alone alla rete commerciale, si utilizzano dei componenti che trasformaano la tensione continua in alternata. Il modulo di gestione è costituito da un componente commerciale chiamato off-grid inverter che genera una tensione di uscita di 230 V AC da una tensione di ingresso di 12 V DC. L'off-grid inverter è dotato di un dispositivo di protezione da mancanza di tensione e può essere collegato direttamente ad un accumulatore di piombo. L'off-grid inverter è dotato delle seguenti caratteristiche: • Interruttore on / off • display a LED per lo stato di funzionamento • allarme acustico per segnalare anomalie • tensione di uscita: 230V sinusoidale + / - 5% • Potenza: 275VA • Efficienza: 93% • Funzioni di sicurezza: • limite per eccesso di tensione della batteria • protezione contro Over temperatura e sovraccarichi • Protezione da cortocircuito • protezione inversione Poli • presa di contatto di messa a terra Morsetti •: 4 millimetri prese di sicurezza • Dimensioni: 297 x 228 x 145 mm (AxLxP) • Peso: 3,1 kg Lampada 12V a bordo CO3208-1K Il modulo permette lo studio e il confronto di diveri carichi: in questo caso luci alogene e lampade LED. Le lampadine sono della stessa luminosità e ciascuna può essere attivata singolarmente. Questo permette di avere una vasta gamma di situazioni di consumo di potenza e permette pertanto di poter avere indicazioni per il progetto di un impianto elettrico associato. Il modulo lampade ha le seguenti caratteristiche: 12 Energie rinnovabili – Il solare • Le lampade alogenie25W • LED 2W • Tensione di esercizio: 12V • Dimensioni: 297 x 114 x 210 mm (AxLxP) • Peso: 1,2 kg Modulo lampada 230V CO3208-1L Il modulo permette di confrontare il consumo di 3 diverse tipologie di carico: lampade normali a filamento, lampade a risparmio energetico e lampade LED. Tutte le lampade hanno al stessa luminosità e e possono essere accese individualmente. Dati tecnici: • bulp Light: 25W • lampada a risparmio di energia: 4W • LED-bulp 4W • Tensione di funzionamento: 230V / 50/60Hz • 3 prese E27 • Dimensioni: 297 x 114 x 210 mm (HxBxT) • Peso: 1,8 kg EPH 2,3 Progettazione di sistemi fotovoltaici in esercizio in parallelo alla rete I contenuti sono: • installazione di impianti fotovoltaici • Progettazione e collaudo di sistemi fotovoltaici collegati alla rete • misura della potenza generata di un impianto fotovoltaico • Determinazione dell'efficienza della rete di inverter collegati • Analizzare la risposta di un sistema fotovoltaico a seguito di guasti di rete Supplemento al set di base: 13 Energie rinnovabili – Il solare Inverter Fotovoltaico Industriale CO3208-1G Utilizzato quando si ha la necessità di collegare un sistema di generazione di energia elettrica da impianto solare da immettere nella rete pubblica. Il modulo inverter è composto da uno string inverter ( inverter di stringa ) e da un'unità di controllo. L'unità di controllo presenta non solo un interruttore integrato principale e un interruttore di corrente nel caso di guasto, ma anche un'unità ENS ( sistema di monitoraggio della rete con un interruttore in serie). L'unità ENS controlla la tensione di rete, la frequenza e l'impedenza e provvede allo spegnimento del sistema in caso di deviazioni. Lo string inverter è dotato delle seguenti caratteristiche: • ENS conforme ai requisiti secondo DIN VDE 0126-1-1 • Potenza indicato su un display LCD • Campo tensione di ingresso: 45 - 135V • tensione di uscita: 230V / 50Hz • max. corrente di ingresso: 5 A • max. efficienza: 95,5% • Potenza di uscita: 300 W • espandibile fino a 12 inverter in stringa (potenziamento di potenza fino a 3600 W) • presa di contatto di messa a terra Morsetti •: 4 millimetri prese di sicurezza • Dimensioni: 297 x 456 x 305 mm (AxLxP) • Peso: 5,8 kg Monitor Energia CO3208-1H Il monitor digitale di energia è un contatore monofase AC con il quale l'energia generata dal sistema solare o l'energia consumata da un apparecchio elettrico può essere facilmente misurata. La gamma di misura va dai Wh fino al MWh. La sensibilità dello strumento è superiore ad 1 Watt e pertanto può misurare assorbimenti o erogazioni di energia inferiori al watt. Con l'ingresso di un fattore di costo dell'energia il monitor non solo permette la visualizzazione dei costi energetici precedenti, ma anche una previsione di costo per una settimana / mese / anno. 14 Energie rinnovabili – Il solare Il monitor è dotato delle seguenti caratteristiche: • display LCD di facile lettura • misura dell'energia nella gamma da 0.000 Wh ... 99,99 MWh • misurazione della potenza attiva • misura della tensione di rete nella fascia compresa tra 200 ... 250 V • Visualizzazione di durata di misura da 0:00 min ... 65,53 kh • Visualizzazione dei costi energetici e dei costi di previsione da 0.00 ... 9999 € Morsetti •: 4 millimetri prese di sicurezza • Dimensioni: 297 x 114 x 110 mm (AxLxP) • Peso: 0,7 kg Modulo alimentazione di rete con interruttore e magnetotermico CO3211-1A • alimentazione di rete 230 V/16 A • magnetotermico automatico 16A • Interruttore di emergenza • Interruttore a chiave • tipo di unità: V2 Panel • Dimensioni: 297 x 228 x 155 mm. (AxLxP) Supporti software Interactive Lab Assistant: Progettazione e gestione di impianti fotovoltaici SO2800-3A Le istruzioni esperimento si presentano sotto forma di un corso interattivo Lab Assistant. Questo corso multimediale è una guida passo-passo attraverso il tema dei moderni sistemi di energia fotovoltaica. I fondamenti fisici sono trasmessi utilizzando animazioni facili da capire. Il pacchetto interattivo, in combinata con gli strumenti virtuali costituisce un ambiente 15 Energie rinnovabili – Il solare sperimentale estremamente confortevole ed efficace Caratteristiche particolari: • esperimenti interattivi configurabili • I valori misurati e i diagrammi possono essere memorizzati nelle fasi degli esperimenti • ci sono degli strumenti virtuali che possono essere attivati in ogni istante • include test di valutazione dell' apprendeimento con domande e risposte e la logica di valutazione per monitorare i progressi • le istruzioni per gli esperimenti possono essere stampati su carta, comprese le soluzioni • CD-ROM con browser Labsoft, corsi e software Virtual Instruments Strumenti di misura: Analogico / multimetro digitale, wattmetro e power-factor metro CO5127-1Z Le aree di macchine elettriche, elettronica di potenza e tecnologia di azionamento pongono problemi particolari per gli strumenti di misura. In aggiunta ad un' alta protezione contro il sovraccarico, l'acquisizione di valori di misura deve essere eseguita con precisione in modo indipendente dalla forma della curva. Questo dispositivo universale di misura è stato progettato in particolare per soddisfare tali requisiti. Esso può rimpiazzare almeno quattro differenti strumenti di misura - amperometro / voltmetro, potenza e cosfimetro. Il display grafico grande permette un' ottima visione sia agli studenti dal posto che durante gli esperimenti.. Il software incluso consente la visualizzazione delle misurazioni su un PC: • la misurazione di tensione e corrente simultanea, indipendente dalla forma della curva (max. 600 V, 20 A) (misura delle tensioni di clock) • Calcolo della potenza attiva, apparente e reattiva, così come il fattore di potenza • Misurazione della totale RMS (RMS-AC + DC); AC RMS (RMS-AC) e la media aritmetica (AV-AC + DC) • insensibileagli shock elettrici fino a 20 A/600 V • display grafico retroilluminato (5,7 ") su larga scala, alto contrasto di background• display di grandi dimensioni o visualizzare fino a 4 valori di misura • Digital o pseudo-display analogico • Interfaccia USB 16 Energie rinnovabili – Il solare • Resistenza interna: 10Mohm percorso corrente, tensione percorso 10Mohm • gamme di tensione: 30; 300; 600V • gamme attuale: 1; 10; 20A • accuratezza di misura: 2% • Selezione automatica o manuale range di misura • strumento di prova di dimostrazione per funzionamento • Tensione di esercizio: 230V, 50Hz • Dimensioni: 297 x 228 x 140mm (HxBxT) • Peso: 2kg Il software VI Starter consente a tutte le misure di essere visualizzati su PC. Fino a 17 diversi strumenti possono essere può essere aperti. • visualizzazione dell'oscilloscopio per tensione, corrente e potenza • misura del consumo per visualizzare potenza consumata e di uscita • data logger per 14 diverse variabili • possibilità di esportare i dati per data logger • Caratteristica recorder • driver per LabVIEW e con esempi forniti • versione a 32 bit per Windows Telaio Pannello di montaggio per 1.500 millimetri tavola, a forma di T-base 3 livello base a forma ST8003-1T • lati costituiti da tubi d'acciaio rettangolari (30 x 20 x 2 mm), grigio (RAL 7047) superficie in polvere rivestita • alzate in profilato in alluminio anodizzato con rotaie per tenere i pannelli di altezza DIN A4 • 2 T-unità di base di forma • Può essere utilizzato su tavoli da laboratorio, con o senza canali di alimentazione (5HU e 3HU), così come qualsiasi altra superficie disponibile 17