• Zestaw do nauki elektroniki mocy – sprzęt do szkoleń zawodowych, model dydaktyczny, wyposażenie laboratorium elektrycznego.
  • Zestaw do nauki elektroniki mocy – sprzęt do szkoleń zawodowych, model dydaktyczny, wyposażenie laboratorium elektrycznego.

Zestaw do nauki elektroniki mocy – sprzęt do szkoleń zawodowych, model dydaktyczny, wyposażenie laboratorium elektrycznego.

No.MR095E
MR095E Zestaw do nauki elektroniki mocy – sprzęt do szkoleń zawodowych, model dydaktyczny, wyposażenie laboratorium elektrycznego.
Moc wejściowa
Trójfazowy system pięcioprzewodowy 380V±10% 50Hz
Wymiary
1600mm × 800mm × 1800mm
Waga
<100kg
  • Zestaw do nauki elektroniki mocy – sprzęt do szkoleń zawodowych, model dydaktyczny, wyposażenie laboratorium elektrycznego.

Description

MR095E Zestaw do nauki elektroniki mocy – sprzęt do szkoleń zawodowych, model dydaktyczny, wyposażenie laboratorium elektrycznego.
1. Przegląd produktu
1.1 Ogólne informacje
Platforma szkoleniowa zawiera różne typowe układy aplikacyjne tyrystorów. Dzięki odpowiednim eksperymentom można zapoznać się z charakterystyką elektryczną tyrystorów, opanować zasady i metody sterowania oraz rozwijać odpowiednią wiedzę i umiejętności uczniów. Jest odpowiednia dla wyższych szkół zawodowych, szkół policealnych i średnich szkół zawodowych oraz technicznych, do nauczania i oceny umiejętności w zakresie powiązanych specjalności.
1.2 Cechy
(1) Platforma szkoleniowa ma konstrukcję ramową z profili aluminiowych, z wbudowanym zasilaczem, co zapewnia bezpieczeństwo i wygodę użytkowania oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia.
(2) Moduły obwodów są w pełni wyposażone i mogą być używane w kombinacji do realizacji treści szkoleniowych różnych kursów.
(3) Odpowiednie moduły można elastycznie dodawać lub usuwać w zależności od tematyki eksperymentów, aby sprostać potrzebom różnych użytkowników.
(4) Platforma szkoleniowa posiada dobry system zabezpieczeń.
2. Parametry techniczne
(1) Zasilanie wejściowe: trójfazowy system pięcioprzewodowy 380V±10% 50Hz
(2) Wymiary: 1600 mm × 800 mm × 1800 mm
(3) Moc urządzenia: <2,0 KVA
(4) Waga: <100 kg
(5) Warunki pracy:
l Temperatura otoczenia -10°C ~ +40°C
l Wilgotność względna <85% (25°C)

3. Budowa produktu
3.1 Panel sterowania zasilaniem
Panel sterowania zasilaniem wykonany jest z profilu ze stopu aluminium, a zamknięta konstrukcja skrzynki jest zintegrowana z dolną ramą montażową.
3.2 Stanowisko szkoleniowe
Stół szkoleniowy jest podparty profilami aluminiowymi i wyposażony w kółka uniwersalne z hamulcami, co zapewnia elastyczne przemieszczanie i pozycjonowanie. Blat stołu wykonany jest z płyty o wysokiej gęstości o grubości 25 mm, a powierzchnia jest pokryta ognioodpornymi panelami obrabianymi w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem. Wyposażony jest w dwie szuflady na prowadnicach i dwie szafki z przesuwanymi drzwiami. Konstrukcja jest solidna i elegancka.
3.3 Skrzynka zasilająca
(1) Trójfazowe pięcioprzewodowe wejście zasilania, sterowane wyłącznikiem różnicowoprądowym, z przyciskiem awaryjnego zatrzymania. W sytuacji awaryjnej naciśnięcie przycisku awaryjnego zatrzymania powoduje odcięcie zasilania.
(2) Woltomierz i amperomierz służą jako wskaźniki wyjściowe.
(3) Wyposażony jest we wskaźnik zasilania, europejskie gniazdo zasilania i bezpieczne zaciski wyjściowe zasilania.
(4) Wbudowany regulowany zasilacz prądu przemiennego 0-220V, zasilacz napięcia stałego i zasilacz niskiego napięcia prądu przemiennego z wieloma wyjściami napięciowymi, z zabezpieczeniem przed zwarciem. 3.4 Główne pomocnicze eksperymentalne skrzynki i urządzenia wiszące
(1) Skrzynka wisząca do eksperymentu obciążenia (obciążenie rezystancyjne i indukcyjne)
(2) Skrzynka wisząca do eksperymentu z obwodem wyzwalającym
(3) Skrzynka wisząca do eksperymentu z obwodem prostownika sterowanego tyrystorem
(4) Skrzynka wisząca do eksperymentu z wyświetlaczem i pomiarem prędkości
(5) Skrzynka wisząca do eksperymentu z obwodem mostka prostowniczego (pojedynczy impuls, podwójny impuls, potrójny impuls i sześć impulsów)
(6) Skrzynka wisząca do eksperymentu z falownikiem (z interfejsem RS485, może komunikować się z komputerem)
4 Lista eksperymentów
1. Projekt szkoleniowy z obwodem wyzwalającym tyrystora:
Prosty układ wyzwalający
Eksperyment z obwodem wyzwalającym tranzystora jednozłączowego
Eksperyment z obwodem wyzwalającym z synchronicznym przesunięciem fazy sinusoidalnej
Eksperyment z obwodem wyzwalającym z synchronicznym przesunięciem fazy piłokształtnej
Eksperyment z jednofazowym zintegrowanym obwodem wyzwalającym z synchronicznym przesunięciem fazy piłokształtnej
Eksperyment z trójfazowym zintegrowanym obwodem wyzwalającym z synchronicznym przesunięciem fazy piłokształtnej
2. Projekt szkoleniowy z obwodem aplikacyjnym tyrystora:
Eksperyment z jednofazowym obwodem prostownika sterowanego półfalowo
Jednofazowy mostek sterowany Eksperyment z obwodem prostowniczym
Eksperyment z jednofazowym prostownikiem mostkowym z pełną kontrolą
Eksperyment z trójfazowym prostownikiem półfalowym sterowanym
Eksperyment z trójfazowym prostownikiem mostkowym z półsterowanym układem
Eksperyment z trójfazowym prostownikiem mostkowym z pełną kontrolą
Obwód mostka dwupulsowego z obciążeniem rezystancyjnym
Obwód mostka dwupulsowego z obciążeniem indukcyjnym
3. Projekt szkoleniowy z zakresu sterowania falownikiem:
Eksperyment z ustawianiem parametrów falownika i regulacją częstotliwości
Obwód sterowania prędkością przetwornicy częstotliwości
Eksperyment z komunikacją falownika z komputerem
Eksperyment z oprogramowaniem komputerowym do ustawiania parametrów falownika
Test obciążeniowy silnika prądu przemiennego sterowanego falownikiem
Eksperyment ze sterowaniem w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego prędkości wyjściowej falownika