• Zestaw do eksperymentów silnikowych z obciążeniem rezystancyjnym, sprzęt do nauki, zestaw do nauki w klasie, sprzęt do nauki inteligentnej sieci
  • Zestaw do eksperymentów silnikowych z obciążeniem rezystancyjnym, sprzęt do nauki, zestaw do nauki w klasie, sprzęt do nauki inteligentnej sieci

Zestaw do eksperymentów silnikowych z obciążeniem rezystancyjnym, sprzęt do nauki, zestaw do nauki w klasie, sprzęt do nauki inteligentnej sieci

No.MR465E
MR465E Zestaw do eksperymentów silnikowych z obciążeniem rezystancyjnym, sprzęt do nauki, zestaw do nauki w klasie, sprzęt do nauki inteligentnej sieci
Moc wejściowa
prąd zmienny trójfazowy 380 V 50 Hz
Waga
99Kg
Wymiar
1480mm*780mm*990mm
  • Zestaw do eksperymentów silnikowych z obciążeniem rezystancyjnym, sprzęt do nauki, zestaw do nauki w klasie, sprzęt do nauki inteligentnej sieci

MR465E Zestaw do eksperymentów silnikowych z obciążeniem rezystancyjnym, sprzęt do nauki, zestaw do nauki w klasie, sprzęt do nauki inteligentnej sieci
1. Wprowadzenie do sprzętu
1.1 Przegląd
To kompleksowe urządzenie szkoleniowe łączy silniki i przemysłowe komponenty sterowania, a jego rdzeniem są eksperymenty. Jego celem jest umożliwienie uczniom dogłębnego zrozumienia mechanizmu działania silników i opanowania umiejętności obsługi różnych urządzeń sterujących poprzez praktyczne operacje. Dzięki tym starannie zaprojektowanym eksperymentom uczniowie mogą nie tylko zapoznać się z charakterystyką pracy silników, ale także zdobyć dogłębną wiedzę na temat zasad sterowania i technicznych metod precyzyjnego sterowania.
Zawartość eksperymentalna tego urządzenia jest bogata i obejmuje różne tryby sterowania, od podstawowego do zaawansowanego, zapewniając uczniom pełne opanowanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.
1.2 Cechy
1. Nowoczesna i lekka konstrukcja:
Wykorzystano w nim lekkie aluminiowe kolumny profilowe, które są zarówno wytrzymałe, jak i łatwe w transporcie, zgodnie z estetyką nowoczesnego wzornictwa przemysłowego.
Wbudowane, zintegrowane przyrządy pomiarowe i praktyczne zasilanie oszczędzają miejsce, upraszczają proces obsługi i redukują złożoność okablowania zewnętrznego.
2. Modułowa jednostka eksperymentalna:
Moduł eksperymentalny jest zintegrowany z platformą w sposób umożliwiający łatwą wymianę i konserwację, co zwiększa wygodę i elastyczność użytkowania.
Ta modułowa konstrukcja umożliwia dostosowanie platformy do różnorodnych potrzeb eksperymentalnych, od podstawowych eksperymentów obwodowych po opracowywanie zaawansowanych strategii sterowania.
3. Wsparcie kompleksowych programów szkolenia praktycznego:
Platforma obsługuje wielopoziomowe szkolenia praktyczne, w tym szkolenie z podstawowych umiejętności operacyjnych, opracowywanie zaawansowanych strategii sterowania itp., zapewniając uczestnikom kompleksowe możliwości praktyczne.
Zaawansowane zasoby sprzętowe umożliwiają realizację projektów o różnym stopniu złożoności, umożliwiając uczestnikom dostęp do najnowocześniejszych technologii i sprzętu w branży.
4. Zwróć uwagę na bezpieczeństwo:
Zaprojektowano kompletny system zabezpieczeń, obejmujący przycisk zatrzymania awaryjnego, zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem itp., aby zapewnić bezpieczeństwo procesu eksperymentalnego.
Ograniczając nieoczekiwane zagrożenia, uczestnicy mogą skupić się na rozwijaniu swoich umiejętności i wiedzy w bezpiecznym środowisku.
5. Wielowymiarowe środowisko praktyczne:
Platforma nie tylko zapewnia praktyczne możliwości w zakresie operacji technicznych, ale także zachęca studentów do angażowania się w naukę eksploracyjną i innowacje oraz rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów.
Model nauczania łączący teorię z praktyką pomaga studentom lepiej zrozumieć wiedzę i doskonalić jej umiejętności praktyczne.
Podsumowując, ta platforma do szkoleń praktycznych to wielofunkcyjne, wydajne i bezpieczne, nowoczesne narzędzie dydaktyczne, odpowiednie do użytku w różnych instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych, pomagające studentom i technikom doskonalić umiejętności praktyczne i teoretyczne w bezpiecznym środowisku.
2. Parametry techniczne
Zasilanie: prąd zmienny trójfazowy 380 V 50 Hz
Waga: 99 kg
Warunki pracy: Temperatura: 10°C ~ +40°C Wilgotność względna: <85% (25°C)
Wymiary: 1480 mm * 780 mm * 990 mm

3. Lista komponentów i szczegółowe wprowadzenie
3.1 Część główna
Nr Nazwa
1 Część skrzynki wiszącej
2 Część skrzynki zasilającej
3 Część silnika
3.2 Część skrzynki zasilającej
Nr Nazwa
1 Moduł wyłącznika 4P
2 Moduł wyjściowy prądu przemiennego 380 V
3 Moduł wyjściowy prądu przemiennego 220 V z gniazdem europejskim
4 Moduł pomiaru napięcia i prądu przemiennego
5 Moduł pomiaru prędkości silnika
6 Moduł wyjściowy prądu przemiennego 220 V z gniazdem europejskim
3.3 Lista konfiguracji sprzętu
Nr Nazwa Ilość
Komponent 1 Skrzynka wisząca stycznika prądu przemiennego 1
Komponent 2 Skrzynka wisząca bezpiecznika 1
Komponent 3 Skrzynka wisząca lampki kontrolnej 1
Komponent 4 Skrzynka wisząca przycisku 1
Komponent 5    Obudowa wisząca przetwornicy częstotliwości    1
Komponent 6    Obudowa wisząca obciążenia rezystancyjnego    1
Komponent 7    Moduł silnika asynchronicznego trójfazowego    1
3.4 Akcesoria
Nr    Nazwa    Ilość
1    Przewód połączeniowy bezpieczeństwa 4 mm 1 metr dwustronny żółty    10
2    Przewód połączeniowy bezpieczeństwa 4 mm 1 metr dwustronny czarny    10
3    Przewód połączeniowy bezpieczeństwa 4 mm 1 metr dwustronny dwukolorowy    5
4    Rdzeń bezpiecznika 5A    3
5    Bezpiecznik 5A 5*20    3
6    Przewód połączeniowy bezpieczeństwa 2 mm 100CM    8
7    Przewód połączeniowy bezpieczeństwa 4 mm 1 metr dwustronny czerwony    10
8 4 mm kabel połączeniowy bezpieczeństwa, 1 metr, dwustronny, niebieski 10
9 4 mm kabel połączeniowy bezpieczeństwa, 1 metr, dwustronny, zielony 10
4. Lista eksperymentów
Eksperyment 1 Sterowanie rozruchem i zatrzymywaniem silnika
Eksperyment 2 Sterowanie silnikiem w pętli zamkniętej
Eksperyment 3 Sterowanie w przód i w tył trójfazowego silnika asynchronicznego
Eksperyment 4 Wpływ obciążenia rezystancyjnego na wydajność silnika
Eksperyment 5 Eksperyment z hamowaniem silnika