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Formateur Génération Electrique Equipement Didactique Formateur Mécatronique
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Formateur Génération Electrique Equipement Didactique Formateur Mécatronique

No. d'article: MR033M
Formateur Génération Electrique Equipement Didactique Formateur Mécatronique
Citation requise
MR033M Formateur Génération Electrique Equipement Didactique Formateur Mécatronique
Système didactique modulaire pour l'étude et la formation en génération, transformation, transmission, protection, utilisation et micro génération d'énergie dans un réseau électrique intelligent
• doivent être modulaires et utiliser des cadres métalliques verticaux pour un montage rapide des modules sans l'utilisation de vis ou d'outils ;
• ne fournissez pas de pièces divulguées électriquement
• les modules doivent présenter au recto la sérigraphie correspondante. les éléments/modules doivent avoir des caractéristiques compatibles entre vous et doivent avoir une cohérence et une séquence logique.
• doit être constitué de différents systèmes de production (éolien et photovoltaïque) et doit être supervisé par un logiciel de paramétrage, de contrôle et de stockage des mesures actionnées en des points spécifiques du réseau électrique en utilisant un protocole adéquat ;

• il doit inclure un système de génération d'énergie hydroélectrique simulée par alternateur, un système de génération d'énergie thermique simulé par module de puissance triphasé • TOUS les systèmes de génération d'ÉNERGIE doivent être intégrés dans le réseau et supervisés avec le protocole de communication modbus.
• les modules qui ont une interface standard rs485 doivent être programmables via la supervision et doivent permettre de paramétrer le réseau électrique en termes de variables telles que : courant, tension, différence de phases entre les générateurs, niveaux de bruit à supporter, etc.
• doit permettre des exercices relatifs à l'étude et à la compréhension des concepts liés à la gestion intelligente de la production, de la distribution et de l'utilisation intelligente de l'énergie électrique.
• devrait simuler la possibilité de redistribuer dynamiquement et immédiatement tout excédent d'énergie produit dans différentes zones géographiques du réseau.
• possibilité d'essais de transformation et de transmission avec pertes de ligne de transmission, étude des effets de variation de charge de transmission, méthode de compensation de ligne électrique ;
• gestion intelligente avec contrôle et surveillance du réseau électrique, gestion de la production distribuée ;
• protection par sous/surtension, par surintensité, par sous/surfréquence ; en plus de l'étude des concepts de réseaux intelligents, le système doit permettre d'étudier et de déterminer d'autres aspects de l'électronique, tels que :

machines synchrones,
machines asynchrones,
moteurs sans balais,
machine photovoltaïque de type de grille,
agriculteur de vent de grille,
machine électrique triphasée,
correction du facteur de puissance,
transformateurs élévateurs/réducteurs,
utilisation et programmation de relais de protection et de relais de facteur de puissance.

le système doit être constitué au minimum des modules suivants dans des quantités spécifiées dans la proposition et adaptées au volume d'exercices :
module d'alimentation triphasé (en max. 30a), en borne, doit avoir un interrupteur pour une utilisation avec une source éolienne et photovoltaïque.
3 transformateurs triphasés pour une transmission simulée de 380 kv, échelle de réduction 1: 1000, min. 750 va devrait permettre la connexion triphasée du groupe de groupes vectoriels avec représentation graphique et simulation équilibrée et déséquilibrée du sanglot et de la tension environ.
relais multifonctionnel pour la gestion des lignes de transport haute tension avec :
surveillance du courant et de la tension triphasé, panne de terre, enregistrement d'événements de porte de communication série et oscillographie stockée dans une mémoire non volatile distance simulée ligne de transmission entre 350 km à 400 km et une autre distance simulée entre 50 km et 100 km, maximum 400 kv et 1000a et facteur d'échelle de 1 : 1000 ;

3 compteurs de demande maximale micro-contrôlés, tension maximale de 800 v et courant maximal de 20 a ;
2 multimédiateurs de puissance numériques AC et DC pour une mesure minimale. tension, courant, puissance, énergie active, énergie apparente, énergie réactive, cossen physique et fréquence et communication modbus ;
4 sectionneurs triphasés de no 400 vac à 3 a / contact auxiliaire ;
aut relais de synchronisme automatique avec mesures de tension, fréquence, déphasage de 2 sources différentes incluant enregistrement d'événements et protocole de communication modbus et réglable, paramétrable et avec entrées numériques isolées.
régulateur de tension cc automatique avec entrée triphasée et sortie réglable de minimum 0 à 200 vdc et 2a;
2 moteurs brushless 1kw avec encodeur à fréquence contrôlée avec décodeur électronique et contrôleur permettant de définir les paramètres du système, la conception de la courbe et la surveillance en temps réel du couple et de la vitesse ;

moteur/générateur synchrone triphasé de 1 kva ;
charges variables triphasées résidentes, inductives et capacitives ;
module hub avec 8 interfaces série rs 485 ;
2 module de sectionnement du bus de 10 a ;
logiciel industriel industriel, type scada, contrôle et acquisition de données;
module onduleur de fréquence type de réseau d'alimentation adapté aux exercices ;
non non module photovoltaïque 80w avec compteur d'irradiation solaire et capteur de température ;
module solaire sans 1 kw avec réglage manuel et automatique ;