Робототехнический комплекс НАУРОБО "Возобновляемые источники энергии"
289000,00
₽
₽
В корзину
Описание Комплекс поставляется в собранном виде. Он представляет собой настольную модель дома с жилым модулем и двумя технологическими помещениями.
Варианты исполнения (в зависимости от комплектации) Роботизированный комплекс «Возобновляемые источники энергии» укомплектован солнечной батареей, аккумуляторной батареей и моделью ветрогенератора.
Учебные задачи
Применение датчиков для технологического контроля и измерения параметров среды
Изучение алгоритмов автоматического управления этими параметрами
Набор-конструктор научит: базовым принципам автоматизированного управления, использованию возобновляемых источников энергии для обеспечения жилого помещения тепловой и электрической энергией, проектированию инженерных систем охраны, контролю доступа, а также основам Web-технологий и системного администрирования, программированию на JavaScript с использованием фреймворка NodeJS (HTML+CSS), построению систем с обратной связью с использованием облачных технологий (концепция «Интернет вещей»).
Состав набора
Корпус модели дома включает в себя: комплект датчиков, комплект исполнительных устройств и механизмов, комплект элементов гидравлической схемы, микрокомпьютер с платой расширения, понижающий преобразователь напряжения, плату драйвера силовой электроники, плату подключения источников энергии, блок реле, аккумулятор с платой защиты, панель солнечной батареи
Внешний блок питания, внешний осветитель и модель ветрогенератора
ПО, инструкция по сборке, методическое руководство
Область применения Биология, физика, информатика, робототехника, проектная и метапредметная деятельность, инженерно-технический профиль.
Функционал набора
Поддержание температуры в жилом модуле в заданных пределах (включение/отключение автоматического режима обогрева в зависимости от параметров окружающей среды
Накопление тепла с использованием солнечной энергии и/или встроенного нагревателя
Анализ теплопотерь в узлах модели
Анализ энергопотребления при различных способах поддержания заданной температуры в жилом модуле
Создание различных алгоритмов работы модели (максимальное снижение энергопотребления, прогнозирование изменения параметров окружающей среды и т. д.)
Накопление электроэнергии для дальнейшего функционирования модели в автономном режиме
Анализ эффективности использования каждого из возобновляемых источников энергии
Анализ влияния различных параметров окружающей среды на запас электроэнергии
Анализ влияния различных потребителей на расход запасенной электроэнергии
Моделирование работы системы охраны и контроля доступа