水电、新能源发电、电力系统仿真模拟试验装置

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新能源电力系统的建模与仿真

新能源电力系统的建模与仿真

新能源电力系统的建模与仿真随着全球环保意识的增强,新能源电力系统逐渐成为未来的主流。

为了更好地研究和探索新能源电力系统,建立一个可靠、高效、精确的建模和仿真模型是必不可少的。

本文将围绕新能源电力系统建模与仿真的相关内容进行探讨,并提出一些可行的建模与仿真方法,以期为研究人员提供一些参考意见。

一、新能源电力系统的基本组成新能源电力系统主要由电力场、电力负载和能量储存系统三部分组成。

其中,电力场包括太阳能电池板、风力发电机、地热能发电机等,电力负载包括家庭、企业和大型工厂,而能量储存系统则包括电池组、超级电容器和氢燃料电池等。

由于新能源电力系统的电力负载和能量储存模式与传统能源电力系统存在巨大差异,因此其建模和仿真的模式也需要相应地进行调整和改进。

二、新能源电力系统建模的基本原则(一)系统架构模型设计原则由于新能源电力系统具有相对独立的能量生产和负载管理系统,因此其系统架构模型应该按照这一特点进行构建。

通过考虑电力场、负载和能量储存等要素,建立一个相对完整、全面的系统架构,以便于理解和研究新能源电力系统的工作机制。

(二)电力场建模原则对于太阳能电池板、风力发电机、地热能发电机等电力场,需要考虑其特性曲线、变化规律等相关参数,以便能够更准确地计算其产生的能量。

(三)电力负载模型设计原则电力负载模型的设计应该考虑电力负载的类型、用电量和电力负载的变化规律等因素。

此外,还需要考虑电力负载的优化调度,实现对能源的有效利用和管理。

(四)能量储存模型建立原则能量储存模型的建立应该考虑电池组、超级电容器和氢燃料电池等能量储存系统的参数和特性曲线。

此外,还需要考虑储能系统的容量、充放电效率以及损耗等因素。

三、新能源电力系统仿真的基本步骤新能源电力系统的仿真模型应该包括系统架构模型、电力场模型、电力负载模型和能量储存模型等模型。

其仿真步骤如下:(一)系统初始化:定义新能源电力系统的基本参数,包括电力场、电力负载和能量储存系统等参数。

电力系统仿真实验指导书

电力系统仿真实验指导书

电力系统仿真实验指导书本指导书以电力系统仿真实验为主题,介绍了电力系统仿真实验的基本原理、实验步骤以及实验注意事项。

通过本实验的学习,能够加深对电力系统仿真的理解,掌握基本的仿真技术和方法,为后续电力系统相关实验的学习打下基础。

本实验采用仿真软件实现,所需软件主要为MATLAB和SIMULINK。

学生需要提前熟悉MATLAB和SIMULINK的基本操作和常用函数,具备一定的电力系统基础知识。

一、实验原理电力系统仿真实验是通过电力系统的模型来模拟和控制真实电力系统的运行,以实现对电力系统的研究和分析。

通过仿真实验,可以1观察和分析电力系统在不同工况下的运行特性,验证电力系统的稳定性和可靠性,优化电力系统的运行参数等。

电力系统仿真实验的基本原理是将真实电力系统抽象成数学模型,并通过计算机软件来模拟和控制这个数学模型。

模型的输入是电力系统的初始条件和外部扰动,输出是电力系统的动态响应和稳态结果。

通过对模型输入的控制和模型输出的观测,可以实现对电力系统的研究和分析。

二、实验步骤1. 确定仿真实验的目标和内容。

根据实验要求和实验目标,确定仿真实验的内容和范围。

2. 建立电力系统的数学模型。

根据实验要求和实验目标,将电力系统抽象成数学模型,并确定模型的输入和输出。

23. 编写仿真程序。

使用MATLAB和SIMULINK等软件,编写仿真程序,实现对电力系统模型的仿真和控制。

编写的程序应包括模型的输入和输出控制,仿真参数的设置,仿真结果的观测和分析等。

4. 运行仿真程序。

加载仿真程序,设置仿真参数,运行仿真程序,观察仿真结果。

5. 分析仿真结果。

根据仿真结果,分析电力系统的运行特性,验证仿真模型的准确性和有效性。

6. 优化仿真模型和参数。

根据实验结果,对仿真模型和参数进行优化,提高仿真模型的准确性和有效性。

三、实验注意事项31. 熟悉仿真软件的基本操作。

在进行电力系统仿真实验前,需要提前熟悉使用MATLAB和SIMULINK等仿真软件的基本操作和常用函数。

电工实训虚拟仿真实验报告

电工实训虚拟仿真实验报告

随着科技的不断发展,虚拟仿真技术逐渐应用于各个领域,其中电工实训虚拟仿真实验作为一种新型实训方式,具有直观、高效、低成本等优点。

通过虚拟仿真实验,可以让学生在计算机上模拟真实实验环境,提高学生的动手能力和实践技能。

本实验报告以电工实训虚拟仿真实验为例,详细阐述实验过程、实验结果及实验心得。

二、实验目的1. 熟悉电工实训虚拟仿真软件的操作方法;2. 通过虚拟实验,掌握电路元件的识别、电路图的绘制、电路的搭建与调试等基本技能;3. 培养学生的团队合作精神、创新意识和解决问题的能力;4. 为实际电工实训提供理论依据和实践指导。

三、实验内容1. 熟悉电工实训虚拟仿真软件(1)软件名称:EWB(Electronics Workbench)(2)软件界面:EWB软件界面主要包括工具栏、元件库、电路窗口、信号发生器、示波器等;(3)软件操作:学会使用工具栏中的元件库、电路窗口、信号发生器、示波器等工具,搭建电路并进行仿真实验。

2. 电路元件的识别与电路图的绘制(1)电路元件:熟悉电阻、电容、电感、二极管、三极管等常用电路元件的名称、符号、作用和参数;(2)电路图:学会使用EWB软件绘制电路图,包括元件的摆放、连接等。

3. 电路的搭建与调试(1)搭建电路:根据电路图,在EWB软件中搭建电路;(2)调试电路:通过改变电路参数,观察电路输出波形,调整电路达到预期效果;(3)分析电路:根据电路输出波形,分析电路的工作原理和性能。

1. 熟悉EWB软件操作(1)打开EWB软件,熟悉软件界面;(2)学习使用工具栏中的元件库、电路窗口、信号发生器、示波器等工具。

2. 电路元件的识别与电路图的绘制(1)识别电路元件:在元件库中查找电阻、电容、电感、二极管、三极管等元件;(2)绘制电路图:按照电路图要求,将元件放置在电路窗口中,并连接电路。

3. 电路的搭建与调试(1)搭建电路:根据电路图,在EWB软件中搭建电路;(2)调试电路:通过改变电路参数,观察电路输出波形,调整电路达到预期效果;(3)分析电路:根据电路输出波形,分析电路的工作原理和性能。

能源仿真实验报告

能源仿真实验报告

一、实验目的1. 熟悉能源仿真软件的基本操作和功能。

2. 了解能源系统仿真的基本原理和方法。

3. 通过仿真实验,分析能源系统的运行特性,为能源系统的优化设计和运行提供理论依据。

二、实验内容1. 建立能源系统仿真模型2. 设置仿真参数3. 运行仿真实验4. 分析仿真结果5. 总结实验结论三、实验过程1. 建立能源系统仿真模型(1)选择合适的能源仿真软件,如MATLAB/Simulink、PSCAD/EMTDC等。

(2)根据实验需求,搭建能源系统仿真模型,包括发电、输电、配电和用电等环节。

(3)在模型中设置各种设备的参数,如发电机的额定功率、输电线路的电阻、电容等。

2. 设置仿真参数(1)根据实验要求,设置仿真时间、步长等参数。

(2)根据实际运行情况,调整设备的运行参数,如发电机的出力、负荷的功率等。

(3)设置各种设备的故障情况,如输电线路的短路、设备故障等。

3. 运行仿真实验(1)启动仿真软件,运行仿真实验。

(2)观察仿真过程中各种设备的运行状态,如发电机的出力、输电线路的电流等。

(3)记录仿真结果,如发电量、损耗、故障情况等。

4. 分析仿真结果(1)对仿真结果进行分析,包括发电量、损耗、故障情况等。

(2)与实际运行情况进行对比,找出存在的问题。

(3)根据分析结果,提出优化方案。

5. 总结实验结论(1)总结实验过程中遇到的问题和解决方法。

(2)总结实验结论,为能源系统的优化设计和运行提供理论依据。

四、实验结果与分析1. 仿真实验结果表明,在正常情况下,能源系统可以稳定运行,满足负荷需求。

2. 当输电线路发生短路故障时,仿真实验结果显示,发电量、损耗和故障情况均有所增加。

3. 通过调整发电机的出力和负荷的功率,可以有效降低损耗,提高能源系统的运行效率。

4. 实验结果表明,在仿真过程中,各种设备的参数设置对仿真结果有较大影响。

五、实验结论1. 通过能源仿真实验,掌握了能源仿真软件的基本操作和功能。

2. 了解能源系统仿真的基本原理和方法,为能源系统的优化设计和运行提供了理论依据。

电网仿真装置简介及应用情况

电网仿真装置简介及应用情况

1电网全数字实时仿真装置概述1.1电网全数字实时仿真装置简介电网全数字实时仿真装置,也称为电力系统全数字仿真装置(A dvanced D igital P ower S ystem S imulator,ADPSS),是由中国电力科学研究院研发的基于高性能PC机群的全数字仿真系统。

该仿真系统利用机群的多节点结构和高速本地通讯网络,采用网络并行计算技术对计算任务进行分解,并对进程进行实时和同步控制,实现了大规模复杂交直流电力系统机电暂态和电磁暂态的实时和超实时仿真以及外接物理装置试验。

利用该仿真系统,可以进行1000台机, 10000个以上节点的大系统交直流电力系统机电暂态仿真以及机电、电磁暂态混合仿真研究,可接入继电保护、安全自动装置、FACTS控制装置以及直流输电控制装置等实际物理装置进行闭环仿真试验,可接入MATLAB等商用软件进行局部和子任务计算,接入用户自定义模型以完成用户指定功能和任务。

图1-1、1-2、1-3分别为仿真系统外观图、硬件架构图和总体结构图。

图1-1仿真系统外观图图1-2仿真系统硬件架构图1-3仿真系统结构图仿真系统获授权发明专利3项——电力系统数字仿真装置、电力系统数字仿真方法、电力系统潮流分网并行计算,其中“电力系统数字仿真装置”获得中国专利优秀奖;获软件著作权一项。

仿真系统获2009年度国家科学技术进步一等奖。

专家鉴定认为:“成果具有自主知识产权,总体技术达到了国际领先水平。

”图1-4、1-5、1-6分别为仿真系统知识产权、鉴定及获奖情况。

图1-4 仿真系统专利及软件著作权图1-5 中国电机工程学会鉴定意见图1-6 仿真系统获2009年度国家科学技术进步一等奖1.2基于ADPSS用户开展工作情况ADPSS为研究大电网的稳定、事故分析、电网控制、新能源接入、特高压分析、高铁对电网的冲击、数字化变电站等等一切提供了平台和试验工具,为驾驭大电网安全提供了强有力手段。

2ADPSS应用案例2.1线路光纤电流差动保护试验采用典型输电系统模型进行线路光纤电流差动保护试验,试验系统如图9-1、图9-2所示。

电力工程仿真实验方案

电力工程仿真实验方案

电力工程仿真实验方案一、实验目的通过电力工程仿真实验,学生能够掌握电力工程的基本原理与知识,加深对电力系统的理解,同时培养学生的动手能力和创新思维,提高学生的实际操作能力。

二、实验设备与工具1. 电力仿真软件:例如MATLAB、PSCAD等;2. 个人电脑或者实验室电脑;3. 电力实验设备:例如电力供应器、电压表、电流表等。

三、实验内容1. 电力系统基本原理的仿真实验1.1 电力传输与分配仿真实验:通过仿真软件建立一个基本的电力系统模型,包括发电厂、变电站、输电线路和负荷等,模拟电力传输与分配的过程,观察各个节点的电压、电流和功率变化规律。

1.2 电力系统稳定性仿真实验:通过改变负荷大小、发电厂输出功率等参数,观察系统的稳定性变化,了解电力系统的稳定性原理和调节方法。

2. 电力设备性能仿真实验2.1 电力变压器仿真实验:建立电力变压器的等值电路模型,观察电压、电流、功率的变化规律,了解电力变压器的工作原理和性能特点。

2.2 电力传动设备仿真实验:通过建立电动机等传动设备的数学模型,观察各个参数的变化,了解电力传动设备的运行特性和性能。

3. 电力系统故障仿真实验3.1 短路故障仿真实验:在模拟的电力系统中引入短路故障,观察各个节点的电压、电流的变化,了解短路故障对电力系统的影响和分析方法。

3.2 过载故障仿真实验:在模拟的电力系统中引入过载故障,观察系统的稳定性变化,了解过载故障对电力系统的影响和分析方法。

四、实验步骤1. 准备工作:将电脑打开,启动仿真软件,准备实验所需的电力系统模型和参数设置。

2. 连接设备:将电力仿真软件与电力实验设备连接,通过接口设置参数。

3. 实验操作:进行各项仿真实验,观察数据变化,记录实验数据。

4. 数据处理:对实验数据进行分析和处理,得出实验结果。

5. 结果分析:分析实验结果,总结电力系统的特点和规律。

五、实验要求1. 熟悉电力仿真软件的基本操作方法;2. 理解电力系统的基本原理与知识;3. 能够独立完成实验操作,获取实验数据;4. 能够分析实验数据,得出结论并进行总结。

光伏发电并网系统虚拟仿真实验项目建设与实践

光伏发电并网系统虚拟仿真实验项目建设与实践

光伏发电并网系统虚拟仿真实验项目建设与实践1. 引言1.1 背景介绍光伏发电并网系统虚拟仿真实验项目建设与实践是当前研究的热点之一。

随着光伏发电技术的不断发展和普及,光伏并网系统在能源领域起着越来越重要的作用。

在实际应用中,如何有效地建设和管理光伏发电并网系统,提高系统的效率和可靠性,成为了当前研究的重点之一。

光伏发电并网系统是指将光伏发电系统与电网进行连接,将光伏发电的直流电转换为交流电并输送到电网中。

光伏发电并网系统具有清洁环保、可再生能源等优势,受到了广泛关注。

光伏发电并网系统也面临一些挑战和问题,如功率波动、系统稳定性等。

为了解决这些问题,研究者们提出了利用虚拟仿真技术来建设光伏发电并网系统,通过模拟实验来评估系统性能,并提出改进措施。

光伏发电并网系统虚拟仿真实验项目建设与实践具有重要的理论和应用价值。

通过对光伏发电并网系统的虚拟仿真实验项目进行建设与实践,可以为光伏发电并网系统的优化设计和管理提供技术支持和参考依据。

1.2 研究目的本文旨在通过建设光伏发电并网系统虚拟仿真实验项目,探究光伏发电系统在实际运行中与电力网的互联互通机制,并通过实践验证其性能表现。

具体目的包括:1. 探索光伏发电系统在并网过程中的运行机理,深入理解光伏发电与电力网的协同作用;2. 分析并网系统的设计原理,探索其在光伏发电系统中的应用效果;3. 建立虚拟仿真实验项目,为实际工程建设提供参考和支持;4. 通过实践过程对系统性能进行评估,验证其在不同环境条件下的稳定性和可靠性。

通过本研究,旨在为光伏发电并网系统的优化设计、性能提升和实际应用提供理论依据和实践参考,促进光伏发电技术的发展和推广。

1.3 研究意义光伏发电并网系统虚拟仿真实验项目建设与实践的研究意义主要体现在以下几个方面:该研究将对光伏发电系统和并网系统的设计原理进行深入剖析,有助于更好地理解光伏发电并网系统的工作机制和运行原理,为进一步优化系统性能提供技术支持。

电力系统仿真软件的运用与比较

电力系统仿真软件的运用与比较

电力系统仿真软件的运用与比较电力系统仿真软件在电力系统的规划、设计和运行中具有重要意义。

通过对电力系统的仿真模拟,我们可以预测和评估各种电力系统配置的性能表现,优化系统设计,提高系统稳定性与可靠性。

本文将介绍常用的电力系统仿真软件,分析其优缺点,并比较其在不同运用场景下的表现。

PSS/E:PSS/E是一款功能强大的电力系统仿真软件,由美国电力科学研究院开发。

它支持多种仿真模型,如发电机、变压器、负荷等,可以模拟复杂的电力系统稳态和动态行为。

PSS/E的优点是精度高、速度快、稳定性好,缺点是价格昂贵,且对用户的要求较高。

MATLAB/Simulink:MATLAB/Simulink是MathWorks公司开发的著名仿真软件,可以用于各种动态系统的建模与仿真。

它支持自定义模型库,用户可以根据需要创建自己的模型。

MATLAB/Simulink的优点是易学易用、模块丰富、功能强大,缺点是对于某些特定领域的模型库支持不够完善。

ETAP:ETAP是一款广受欢迎的电力系统仿真软件,由美国ETAP公司开发。

它支持电力系统的稳态和暂态仿真,具有强大的分析功能和广泛的设备模型库。

ETAP的优点是界面友好、操作简单、支持广泛,缺点是价格较高,且可能存在一定的学习曲线。

电力系统仿真软件在以下几个方面有广泛运用:动态模拟:通过对电力系统的动态模拟,我们可以研究不同运行条件下的系统性能,如故障恢复、负荷波动等。

稳态分析:稳态分析有助于我们了解电力系统的长期运行状态,优化系统配置,提高电力系统的稳定性。

电机启动:电机启动过程中可能会对电力系统产生较大冲击,通过仿真软件可以预测和评估不同启动方案对系统的影响。

我们将使用不同仿真软件对同一电力系统进行仿真,并对结果进行比较。

在动态模拟方面,PSS/E和MATLAB/Simulink均表现出较高的精度和速度,而ETAP在这方面略逊一筹。

在稳态分析方面,PSS/E和ETAP的结果相近,但MATLAB/Simulink在一些关键参数的模拟上存在一定误差。

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水电、新能源发电、电力系统仿真模拟试验装置
1、设备尺寸:不小于12000×4000mm×1500mm(高)
2、透明、全面、准确反映发电、输电、供用电、电力系统仿真模拟装置整体机构,仿真演示,配合控制端操控模拟。

3、主要材料:有机玻璃,珠光玻璃,工程塑料,玻璃钢、草粉、树、路灯、铜塑线,铝合金、铝塑板、高级装饰材料、微型减速电机、灯光演示系统、冷态发光线、LED灯、水电站发电水循环系统等。

4、功能模块要求:
(1)含水电站水利枢纽、500KV升压站、220KV变电站、用户变电站、500KV/220KV/110KV/10KV/以及220/380线路.充分反映了我国电力系统的主要电压等级;(2)能够演示从发电、输变电、供用电整过过程,光电动态演示等功能。

本装置设计的基本思路:通过水电站、风电、变电站、输电线路以及用电设备的仿真展示电力系统的组成、主要电气设备的结构和作用;展示电力系统电能生产、变换、输送分配和消费的全过程。

以达到展示与满足教学实习、实训的目的。

(3)水电站枢纽:3000mm×2000mm(所占空间)
水利枢动态仿真装置由溢流坝段、非溢流坝段、电站机组、船闸系统之间的连接边墙、导水墙及坝顶上部建筑物组成,模型采用电站工程布置图制作,它包括水资源开发与利用的水利水电蓄水枢纽,水利水电枢纽包括水利工程中的一些主要建筑物。

整个水工模型建设动态,直观,它能反映水工建筑物的一些细部结构特点,对一些结构复杂,层次较高的结构用不同的颜色的建筑材料表示。

主要建筑包括:拦河大坝、泄洪建筑物、发电厂房和通航建筑物,水电站进水口建筑物,坝后式水电站,变压器及升压站等。

整个水工建筑物模型透明直观,既能具体反映建筑物细部结构,又能进行水库调度及水电站运行的动态演示。

(4)风力发电系统:1000mm×2000mm(所占空间)
模型整体布局为沙盘式,沙盘上布局多个小型风力发电机模型,各风机布局为错开式布置。

风机电动演示,设置升压站,输电铁塔、办公楼等设施。

装置由基座、小风力发电机、大风机、变电站、居民区等部件组成。

装置以模型方式展出,观众来到风力发电机装置前时,看到的是以沙盘形式的风力发电场布局。

当风叶转动几圈时,通过升压站输电线路转换进入居民区内,灯光点亮照明。

(5)升压站
1)按发电厂500KV升压站图纸制作,模型完全按实际升压站现场一次设备的外观和功能设计制作。

2)升压站中的部分线路中的隔离开关可以电动操作,模拟开关做分合、开闭动作;断路器用红、绿灯表示开关的合闸、分闸,可以在计算机指令下完成开关的操作。

(6)输电线路
1)选择500KV/220KV/110KV/10KV/以及220/380线路制作。

2)输电区做出相应的地形和地貌,如:河流,山川,桥梁,农田、建筑物等地形和地貌,使人有身临其境的感觉。

3)选择线路中比较典型的杆型,如:换位杆,转角杆,直角杆,耐张杆…等。

铁塔电杆上
带有上线夹、防震锤、直角挂环、悬式绝缘子……等金具做出。

4)线路按电压等级500、220、110、10KV不同,分别用不同颜色的LED灯光流动材料表示
出来,形象逼真。

(7)降压站
降压站按500、220、35、10KV变电站图纸制作,10KV做成室内布置形式,采用开关柜形式,
房屋透明,开关柜及其内部结构仿真做出。

制作方法和500KV升压区相同。

(8)用电设备
1)按照“一类用户、二类用户….”的分类,分别做出不同用户的接线方式,做出工厂、居民
区等不同用电户,现代化电气化小区等。

2)模拟送电时,可以看到工厂,居民区的楼房灯光通亮,路灯明亮。

5、设备模型的功能
(1)水力发电可以非常形象地看到过水演示、泄洪、发电、母线管道有LED灯光流动,各
系统流程清楚。

(2)升压区和降压区中的隔离开关可以电动操作,形象地模拟开关的开启和关闭。

(3)电能输送,可以反用户区送电时不同用电户都有表现。

(4)从升压站、输电线路、降压站到用电设备,通过操作不同开关,可以实现送电,配电,
用电等。

(5)具有正确、直观的工作演示,以及生动、形象的动态模拟。

模型全景展示电力系统的构成,水力发电厂的类型和主要输电方式以及主要电气设备的
外形结构及其作用。

5.★提供设备制造厂家ISO9001国际质量体系认证,制造厂家通过“中国节能环保企业信用
等级”证书,并提供证书复印件(加盖制造厂家鲜章。

)
6.电力系统仿真模拟试验装置
1)规格尺寸:12米*4米*1.5米;
2)设备均通过“ISO9001国际质量体系认证”商品;设备为节能环保材质,产品通过“中国节能环保企业、信用A级”认证,提供厂家相关证明文件,加盖制造厂家鲜章。

参数:1:15;
1台,GB/T 1516494《油浸式电力变压器负载导则》中规定按
GB1094设计的变压器,制造厂提供了明确的变压器过负荷能力表,
按制造厂提供的数据执行,提供设备参数及使用操作书。

参数:1:15;
1台,GB/T 1516494《油浸式电力变压器负载导则》中规定按GB1094设计
的变压器,制造厂提供了明确的变压器过负荷能力表,按制造厂提供的数据
执行,提供设备参数及使用操作书。

设备2:电力系统仿真模拟试验装置控制端操控软件及设备
一、多媒体投影机及电动幕布:工程投影机
1、技术:DLP=DMD 0.55“;
2、输出亮度:4500流明(国际ISO21118标准);
3、对比度:13000:1;
4、分辨率:XGA(1024×768), 支持计算机,讯号可达1600×1200;
5、可支持3D / 120Hz 图像显示;
6、重量:2.86kg以上;
7、调整功能:梯形较正:±40度(垂直) ;
8、灯泡:280W以上;
★9、带HDMI数字接口、 RJ45网络接口、12V继电器接口;投影机具有R、G、B之亮度、对比度独立调整功能;
10、可外置无线模块,支持4画面同时显示;
★11、投标方应提供原生产厂商的3C认证,ISO90001认证证书
★12、投标人应提供厂家售后服务承诺书原件加盖原厂鲜章(整机质保2年、灯泡2年或1000小时包换)
13、配电动吊架。

14、配米特尔遥控电动玻珠幕布(150寸)等。

二、教师控制端:英特尔四核四核心CPU,操作系统: 正版 Windows(R) 7普通版 64位 (简体中文),显示器: 22英寸G2210宽屏液晶平板显示器(VGA和DVI-D),内存: 4GB(2X2GB) NECC 双通道DDR3 1333MHz SDRAM 内存,硬盘: 1000GB SATA 3.0Gb/s 硬盘含NCQ,光驱: 16X DVD+/-RW 光驱,显卡: 2G NVIDIA(R) GeForce(R) (DVI, HDMI),声卡: 集成 5.1 通道 (音频) Capable。

三、钢制中控桌:1.4M
1、1.4M 固定式1.5mm厚度钢板,防盗锁,设计可实现完全防盗功能,可左右分拉打开,可收纳无线扩音机、UPS,台式电脑、笔记本电脑等:
2、材质:优质冷轧钢板;面板厚度为:1.5mm,规格:1.4*0.8*0.8M;
3、工艺:表面酸洗,磷化,静电喷塑;
4、颜色:驼灰色/颜色可以选择;
5、整体造型设计以人为本,边角圆弧过渡,工艺精湛,高贵大方;
6、隐藏式活动过线孔;
7、配备漏电保护装置;
8、大厂的安防锁(开门即用,关门即走)和滑轨;
9、盖板由叁套滑轨推拉和折叠相结合;
10、设备箱内隔板活动可调,所有铰链用豪华内藏式铰链;
11、控制面板、显示器面板为活动件,拆卸方便;
12、安全防盗锁,即开即用,即关即走;
13、滑动开启,不易损坏,左右两边延伸,不占用学生空间;
14、预留ADS材料信息接口:USB接口,VGA接口,音频接口,主机电源开关接口等人性化设备。

四、I/O控制平台
系统构成: 开放式的可编程控制平台、人性化的中文操作界面、交互式的控制结构
输入端口:8路独立可编程RS-232控制接口、8路数字I/0输入
输出端口: 8路独立可编程IR红外发射口、8路数字I/0输出口
电力输出: 8路弱电继电器控制接口
统一协调控制如:录像机、影碟机、计算机、视频展台等现代化视听设备以及电动窗帘、电动银幕、室内灯光等外围设备。

五、配一台10KVA的高精密稳压电源。

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