• Zabezpieczenie przekaźnikowe i automatyka Systemy elektroenergetyczne Trener Sprzęt laboratoryjny Sprzęt demonstracyjny Laboratorium instalacji elektrycznych
  • Zabezpieczenie przekaźnikowe i automatyka Systemy elektroenergetyczne Trener Sprzęt laboratoryjny Sprzęt demonstracyjny Laboratorium instalacji elektrycznych

Zabezpieczenie przekaźnikowe i automatyka Systemy elektroenergetyczne Trener Sprzęt laboratoryjny Sprzęt demonstracyjny Laboratorium instalacji elektrycznych

No.MR181E
MR181E Zabezpieczenie przekaźnikowe i automatyka Systemy elektroenergetyczne Trener Sprzęt laboratoryjny Sprzęt demonstracyjny Laboratorium instalacji elektrycznych
Zasilanie wejściowe
trójfazowy pięcioprzewodowy AC380V
rozmiar
1180*550*890mm
waga
105Kg
  • Zabezpieczenie przekaźnikowe i automatyka Systemy elektroenergetyczne Trener Sprzęt laboratoryjny Sprzęt demonstracyjny Laboratorium instalacji elektrycznych

Description

MR181E Zabezpieczenie przekaźnikowe i automatyka Systemy elektroenergetyczne Trener Sprzęt laboratoryjny Sprzęt demonstracyjny Laboratorium instalacji elektrycznych
1. Wprowadzenie do urządzenia
1.1 Przegląd
W kontekście szybkiego rozwoju gospodarczego, zapotrzebowanie na stabilne zasilanie stale rośnie. Podczas pracy linii zasilających sieć elektroenergetyczną często występują nieprzewidywalne awarie. Awarie te są różnorodne, mogą to być awarie odłączeniowe lub krótkotrwałe awarie spowodowane przez rośliny i zwierzęta żyjące w pobliżu sieci elektroenergetycznej. Różne awarie wymagają różnych rozwiązań. Wybór odpowiedniego rozwiązania oszczędza czas i pieniądze.
Trener zabezpieczeń przekaźnikowych i zautomatyzowanego systemu zasilania MR181E umożliwia przeprowadzanie różnorodnych eksperymentów symulujących awarie, co pomaga użytkownikom zrozumieć różne plany reagowania na awarie i rozwiązania automatyzacji.
1.2 Funkcje
1. Urządzenie charakteryzuje się doskonałym uziemieniem i zapewnia bezpieczeństwo użytkowników.
2. Urządzenie ma modułową konstrukcję, a funkcje eksperymentalne można wyraźnie wyświetlić za pomocą modułów.
3. Urządzenie wykorzystuje zintegrowaną konstrukcję elektryczną, która łączy wszystkie kable elektryczne urządzenia z tylną ścianką, co znacznie zmniejsza jego rozmiar i umożliwia jego wykorzystanie do eksperymentów w większej liczbie środowisk.
4. Moduły eksperymentalne są bogate, zróżnicowane i kompleksowe, dzięki czemu można polegać na jednym urządzeniu, aby zrozumieć wszystkie funkcje zabezpieczenia przekaźnika.
2. Parametry techniczne
Zasilanie wejściowe: trójfazowe, pięcioprzewodowe AC380 V
Wymiary: 1180*550*890 mm
Waga: 105 kg
Temperatura otoczenia: -10°C ~ +40°C
Wilgotność względna <85% (25°C)

3. Lista komponentów i szczegółowe wprowadzenie
3.1 Część główna
Nr Nazwa
1 Bezpiecznik (1 A)
2 Potencjometr
3 Bezpiecznik (2 A)
4 Timer włączania zasilania
5 Wyłącznik automatyczny 3P
6 Przekaźnik sygnału impulsowego
7 Regulowana rezystancja tarczy
8 Przekaźnik czasowy
9 Wyłącznik automatyczny z wyzwalaczem termicznym
10 Port komunikacyjny
11 Przekaźnik prądowy (w tym nadprądowy i podprądowy)
12 Przekaźnik podnapięciowy
13 Wyświetlacz dotykowy
3.2 Lista konfiguracji urządzenia
Nr Nazwa Ilość
Element 1 Wyświetlacz dotykowy 1
Element 2 Przekaźnik nadprądowy 5
Element 3 Przekaźnik podprądowy 2
Komponent 4 Przekaźnik podnapięciowy 1
Komponent 5 Przekaźnik czasowy 2
Komponent 6 Automatyczny wyłącznik powietrza 2
Komponent 7 Wyłącznik termiczny 1
Komponent 8 Wyłącznik 3P 1
Komponent 9 Regulowana rezystancja tarczy 1
Komponent 10 Timer włączania zasilania 1
Komponent 11 Potencjometr 1
3.3 Akcesoria
Nr Nazwa Ilość
1 4 mm przewód elektryczny bezpieczeństwa 10
2 U-kształtna linia mostkowa 20
3 2 mm przewód elektryczny bezpieczeństwa 25
4 Przewód 1
5 Płyta CD z oprogramowaniem 1
4. Lista eksperymentów
Eksperyment 1 Zrozumieć funkcje regionalne zabezpieczeń przekaźnikowych i trenażerów systemów zasilania automatycznego.
Eksperyment 2 demonstruje eksperyment badawczy automatycznego ponownego załączania zasilania rezerwowego dla linii zasilających.
Eksperyment 3 demonstruje eksperyment badawczy dotyczący maksymalnego prądu zabezpieczenia linii zasilających.
Eksperyment 4 demonstruje eksperyment badawczy dotyczący natychmiastowego odcięcia prądu w liniach zasilających.
Eksperyment 5 demonstruje eksperyment badawczy dotyczący maksymalnego prądu zabezpieczenia linii zasilającej o pojedynczym zasilaniu promieniowym.
Eksperyment 6 demonstruje eksperyment badawczy dotyczący wzdłużnego zabezpieczenia różnicowego linii zasilających.
Eksperyment 7 demonstruje eksperyment badawczy dotyczący poprzecznego zabezpieczenia różnicowego linii zasilających.
Eksperyment 8 demonstruje eksperyment badawczy dotyczący zabezpieczenia różnicowego transformatora.
Eksperyment 9 demonstruje eksperyment badawczy dotyczący maksymalnego prądu zabezpieczenia automatycznego układu przełączającego.
Eksperyment 10 demonstruje eksperyment badawczy dotyczący zabezpieczenia przeciążeniowego obwodu wyłącznika termicznego.
Eksperyment 11 demonstruje eksperyment badawczy dotyczący automatycznego ponownego zamykania linii zasilających.
Eksperyment 12 demonstruje zabezpieczenie przekaźnikowe i oprogramowanie wspomagające trenażer automatycznego systemu zasilania.