• Stanowisko do pracy laboratoryjnej, badanie silnika asynchronicznego, szkolenie umiejętności technicznych, sprzęt demonstracyjny, trenażer alternatora trójfazowego
  • Stanowisko do pracy laboratoryjnej, badanie silnika asynchronicznego, szkolenie umiejętności technicznych, sprzęt demonstracyjny, trenażer alternatora trójfazowego

Stanowisko do pracy laboratoryjnej, badanie silnika asynchronicznego, szkolenie umiejętności technicznych, sprzęt demonstracyjny, trenażer alternatora trójfazowego

No.MR448E
MR448E Stanowisko do pracy laboratoryjnej, badanie silnika asynchronicznego, szkolenie umiejętności technicznych, sprzęt demonstracyjny, trenażer alternatora trójfazowego
  • Stanowisko do pracy laboratoryjnej, badanie silnika asynchronicznego, szkolenie umiejętności technicznych, sprzęt demonstracyjny, trenażer alternatora trójfazowego

Description

MR448E Stanowisko do pracy laboratoryjnej, badanie silnika asynchronicznego, szkolenie umiejętności technicznych, sprzęt demonstracyjny, trenażer alternatora trójfazowego
Opis
Stół przeznaczony jest do prowadzenia zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Maszyny elektryczne”.
Konstrukcyjnie stół składa się z dwóch części:
obudowy, w której zamontowano część wyposażenia elektrycznego, płytki elektroniczne, panel przedni, moduł zasilania oraz blat zintegrowanego pulpitu;
zespołu maszynowego, w którego skład wchodzi silnik prądu stałego, silnik asynchroniczny z wirnikiem uzwojonym, jeden silnik asynchroniczny z wirnikiem klatkowym oraz optyczny czujnik prędkości z określeniem kierunku obrotów.
Stół można uzupełnić o zespół maszyn elektrycznych na bazie silników elektrycznych o małej (90 W) lub dużej (0,55 kW) mocy.

Obudowa stanowiska zawiera:
Przetwornicę częstotliwości do generowania regulowanej częstotliwości prądu przemiennego trójfazowego i napięcia zasilania silnika asynchronicznego oraz transformatorów trójfazowych. Przetwornica oparta jest na mikrokontrolerze MB90F562 (Fujitsu) i module inteligentnego zasilania PS11033 (Mitsubishi). Kontroler służy do obliczania danych wejściowych (określania napięcia i częstotliwości) oraz sygnałów wyjściowych (prądu, napięcia), wymiany danych z komputerem PC (RS-485) oraz wyświetlania zmierzonych wartości na przednim panelu stanowiska. Moduł mocy zawiera obwody mocy trójfazowego prostownika mostkowego, trójfazowego falownika mostkowego na tranzystorach IGBT, a także układy sterujące i zabezpieczające (zwarcie, niedostateczne napięcie zasilania, nieprawidłowe sygnały sterujące). Przetwornica częstotliwości pozwala użytkownikowi na eksplorację silnika asynchronicznego we wszystkich czterech kwadrantach charakterystyk mechanicznych. Przetwornica szerokości impulsu (PW) do zasilania obwodu wirnika i uzwojenia wzbudzenia silnika prądu stałego, a także obwodu wirnika trójfazowego silnika asynchronicznego z wirnikiem uzwojonym w trybie silnika synchronicznego i generatora. Przetwornica szerokości impulsu (PW) jest zrealizowana na bazie elementu mocy przetwornicy częstotliwości. Dwa z jej ramion służą do uzyskania odwracalnego symetrycznego PWC, a trzecie ramię służy jako nieodwracalny PWC dla wirnika trójfazowego silnika asynchronicznego. Zasilanie uzwojenia jest zrealizowane na pojedynczym tranzystorze MOSFET International Rectifier. Układ sterowania oparty jest na mikrokontrolerze AT Mega163 (Atmel) i realizuje obliczenia sygnałów wejściowych (określa napięcie, częstotliwość i prąd hamowania dynamicznego) i wyjściowych (prądy kotwicy, wzbudzenia, wirnika), zapewnia wymianę danych z komputerem (RS-485), wyświetlanie zmierzonych wartości na przednim panelu stanowiska. Przetwornica szerokości impulsu obwodu wirnika silnika prądu stałego jest uzupełniona o tryb układu zamkniętego (regulacja prądu lub prędkości), a także tryb generatora.
Jednostka pomiarowa oparta jest na cyfrowych urządzeniach pomiarowych. Oprócz pomiaru prądu stałego i napięcia, każdy kanał może obliczyć:
wartość skuteczną prądu i napięcia przemiennego;
kąt przesunięcia między prądem a napięciem, a także obliczyć cos(φ);
moc czynną.
Sterowanie przekaźnikowo-stycznikowe, które pozwala użytkownikowi:
przełączanie obwodu silnika asynchronicznego z wirnikiem klatkowym (gwiazda/trójkąt);
zmianę wartości rezystora obciążenia w obwodzie trójfazowym;
podłączenie silników asynchronicznych do sieci 3 ~ 380/220 V 50 Hz lub przetwornicy częstotliwości;
rezystory w obwodzie uzwojenia wzbudzenia (dwa stopnie);
rezystory obciążenia w obwodzie trójfazowym (trzy stopnie);
rezystory tłumiące przepięcia w modułach inteligentnych.
Przetwornica częstotliwości i przetwornica szerokości impulsu są włączane do pracy w sieci wewnętrznej (tryb odzyskiwania) w celu zmniejszenia poboru mocy z sieci.
Trzy transformatory dwuuzwojeniowe;
Styczniki mocy podsystemu przekaźnikowego.
Schematy okablowania badanych obiektów przedstawiono na panelu przednim. Wszystkie schematy podzielono na grupy zgodnie z tematyką laboratorium. Panel zawiera gniazda przełączające, wskaźniki urządzeń cyfrowych, aparaturę łączeniową oraz elementy sterujące, które umożliwiają użytkownikowi zmianę parametrów elementów podczas pracy laboratoryjnej.
Elementy sterujące na panelu przednim stanowiska:
potencjometr nastawczy do sterowania odwrotnym przetwornicą szerokości impulsu, sygnałem odniesienia układu zamkniętego;
potencjometry nastawcze przetwornic szerokości impulsu zasilania uzwojeń wzbudzenia silników prądu stałego i wirnika uzwojonego silnika asynchronicznego w trybie maszyny synchronicznej;
potencjometry nastawcze przetwornicy częstotliwości, które umożliwiają płynną zmianę częstotliwości wyjściowej (0 ÷ 163 Hz) i nastaw napięcia wyjściowego (0 ÷ 220 V);
Sterowanie podsystemem przekaźnikowym.
Do przeprowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych konieczne jest zmontowanie obwodu badanego obiektu, z wykorzystaniem standardowych zworek, które pozwalają użytkownikowi na montaż układu bez utraty przejrzystości.
Stanowisko laboratoryjne uzupełnia oprogramowanie oraz komplet dokumentacji metodyczno-technicznej przeznaczonej dla pracowników naukowych.