• Zaawansowany zestaw dydaktyczny do nauki podstaw elektrotechniki, wyposażenie do szkoleń w zakresie inteligentnych sieci energetycznych, sprzęt do ćwiczeń w klasie.
  • Zaawansowany zestaw dydaktyczny do nauki podstaw elektrotechniki, wyposażenie do szkoleń w zakresie inteligentnych sieci energetycznych, sprzęt do ćwiczeń w klasie.

Zaawansowany zestaw dydaktyczny do nauki podstaw elektrotechniki, wyposażenie do szkoleń w zakresie inteligentnych sieci energetycznych, sprzęt do ćwiczeń w klasie.

No.MR091E
MR091E Zaawansowany zestaw dydaktyczny do nauki podstaw elektrotechniki, wyposażenie do szkoleń w zakresie inteligentnych sieci energetycznych, sprzęt do ćwiczeń w klasie.
Moc wejściowa
Trójfazowy system pięcioprzewodowy 380V±10% 60Hz
Wymiary
1600mm × 800mm × 1500mm
Waga
<250kg
  • Zaawansowany zestaw dydaktyczny do nauki podstaw elektrotechniki, wyposażenie do szkoleń w zakresie inteligentnych sieci energetycznych, sprzęt do ćwiczeń w klasie.

Description

MR091E Zaawansowany zestaw dydaktyczny do nauki podstaw elektrotechniki, wyposażenie do szkoleń w zakresie inteligentnych sieci energetycznych, sprzęt do ćwiczeń w klasie.
1. Przegląd produktu
1-1 Ogólne informacje
1. Elektryczny zestaw dydaktyczny wykorzystuje zaawansowaną konstrukcję, a panel eksperymentalny można swobodnie wymieniać. Studenci mogą go wymieniać w zależności od różnych wymagań szkoleniowych.
2. Przyrządy pomiarowe są cyfrowe i charakteryzują się wysoką precyzją. Zasilanie i przyrządy używane w tym zestawie są wyposażone w niezawodny system ochrony osobistej.
1-2 Cechy
1. Nadaje się do nauczania przedmiotów „Podstawy teorii elektrotechniki” i „Technologia elektryczna”. Dzięki dobrym możliwościom rozbudowy, zestaw można rozszerzyć o inne treści szkoleniowe, takie jak „Technologia programowalnych sterowników logicznych” i „Sterowanie silnikami za pomocą przetwornic częstotliwości”.
2. Na przedniej stronie wiszącej tablicy testowej narysowane są schematy i symbole, a na drugiej stronie przylutowane są odpowiednie elementy. Komponenty, które wymagają pomiaru lub obserwacji, wykorzystują złącze blokujące. Obwód eksperymentalny wykorzystuje modułową konstrukcję obwodów. Każdy moduł obwodu opiera się na obwodzie podstawowym. Łącząc różne komponenty lub kombinacje różnych obwodów, studenci mogą ćwiczyć różne treści szkoleniowe na tym zestawie.
2. Parametry techniczne
(1) Zasilanie wejściowe: trójfazowy system pięcioprzewodowy 380V±10% 60Hz
(2) Wymiary: 1600 mm × 800 mm × 1500 mm
(3) Moc urządzenia: <2 KVA
(4) Waga: <250 kg
(5) Warunki pracy: temperatura otoczenia -10 °C ~ +40 °C, wilgotność względna <85% (25 °C)

4. Lista eksperymentów
Eksperyment 1: Wykorzystanie podstawowych przyrządów elektrycznych i obliczanie błędów pomiarowych
Eksperyment 2: Metoda redukcji błędu pomiarowego miernika
Eksperyment 3: Prawo Ohma
Eksperyment 4: Rozszerzenie zakresu pomiarowego przyrządów
Eksperyment 5: Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych liniowych i nieliniowych elementów obwodów
Eksperyment 6: Wyznaczanie potencjału i napięcia oraz rysowanie mapy potencjałów obwodu
Eksperyment 7: Weryfikacja praw Kirchhoffa
Eksperyment 8: Weryfikacja zasady superpozycji
Eksperyment 9: Transformacja równoważna źródła napięcia i źródła prądu
Eksperyment 10: Weryfikacja twierdzenia Thevenina i twierdzenia Nortona
Eksperyment 11: Wyznaczanie równoważnych parametrów aktywnego dwójnika
Eksperyment 12: Wyznaczanie warunków maksymalnego przekazywania mocy
Eksperyment 13: Badanie dwuwrotnika
Eksperyment 14: Twierdzenie o wzajemności
Eksperyment 15: Badanie eksperymentalne sterowanych źródeł VCVS, VCCS, CCVS, CCCS
Eksperyment 16: Obserwacja i pomiar typowych sygnałów elektrycznych
Eksperyment 17: Badanie odpowiedzi obwodu RC pierwszego rzędu
Eksperyment 18: Badanie odpowiedzi dynamicznego obwodu drugiego rzędu
Eksperyment 19: Wyznaczanie charakterystyk impedancyjnych elementów R, L i C
Eksperyment 20: Badanie charakterystyk szeregowego i równoległego podwójnego filtru T
Eksperyment 21: Badanie szeregowych obwodów rezonansowych RLC
Eksperyment 22: Podwójny filtr T RC
Eksperyment 23: Badanie trajektorii fazorów w szeregowych obwodach RL i RC
Eksperyment 24: Wyznaczanie charakterystyk elementów R, L, C i parametrów prądu przemiennego
Eksperyment 25: Pomiar parametrów obwodów prądu przemiennego
Eksperyment 26: Badanie fazorów sinusoidalnego stanu ustalonego obwodu prądu przemiennego
Eksperyment 27: Badanie charakterystyk jednofazowego transformatora z rdzeniem żelaznym
Eksperyment 28: Wyznaczanie polaryzacji uzwojeń transformatora
Eksperyment 29: Weryfikacja jednofazowego licznika energii elektrycznej
Eksperyment 30: Pomiar współczynnika mocy i kolejności faz
Eksperyment 31: Konwerter ujemnej impedancji
Eksperyment 32: Gyrator