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Hochleistungs-Elektrische und elektronische Antriebe

Hochleistungs-Elektrische und elektronische Antriebe

Elektrische Schulungsarbeitsbank mit Antrieb

Elektronische Antriebsausrüstung

Umfassende elektrische Schulungsarbeit

Herkunftsort:

Henan, China

Markenname:

RUIMU

Zertifizierung:

ISO9001/ISO45001/ISO14001,TUV

Modellnummer:

RM-F017

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Einzelheiten zum Produkt
Material:
Metall
elektrisch betrieben:
Ja
Drucken:
UV-Druck
Größe:
1600*700*1600mm
Funktion:
Laborausrüstung
Verwendung:
Elektrisch-elektronisches und elektrisches Traktionstraining
Garantie:
1 Jahr
Farbe:
Weiß & Blau
Anwendung:
Ausbildungsinstitut oder Labor
Zertifikat:
ISO9001/ISO14001/ISO45001
Verpackung:
Holzverpackung
Hervorheben:

Elektrische Schulungsarbeitsbank mit Antrieb

,

Elektronische Antriebsausrüstung

,

Umfassende elektrische Schulungsarbeit

Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge
1
Preis
/
Verpackung Informationen
Holzverpackung
Lieferzeit
30~45 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen
T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
5 Einheiten/30 Tage
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Produktbeschreibung
Produktbeschreibung

Es vereint die Vorteile fortschrittlicher nationaler und internationaler Lehrinstrumente und zeichnet sich durch eine innovative Struktur, ein ordentliches Hängebox-Design und eine hochpräzise Digitalanzeige aus. Ausgestattet mit umfassendem Stromversorgungs- und Personenschutz eignet es sich ideal für Universitätslabore und unterstützt Kursexperimente zu elektrischen, elektronischen und elektrischen Antrieben, wobei eine SPS- und Motorfrequenzumwandlungserweiterung verfügbar ist.

Merkmale
  1. Umfassend: Integriert alle aktuellen grundlegenden elektrischen Versuchsprojekte in inländischen Schulen.
  2. Hohe Anpassungsfähigkeit: Flexible Anpassung der Experimenttiefe/-breite, modularer Aufbau für einfachen Austausch, Erweiterung und Entwicklung neuer Experimente.
  3. Vollständige Konfiguration: Komplett mit Instrumenten, speziellen Netzteilen und Verbindungskabeln, die den experimentellen Anforderungen vollständig entsprechen.
  4. Hohe Konsistenz: Sinnvoll ausgewählte Komponenten gewährleisten konsistente experimentelle Ergebnisse in allen Gruppen und erleichtern so die Organisation des Unterrichts.
  5. Intuitive Bedienung: Kombiniertes Design von Einheit und hängenden Komponenten, klare Stromversorgungs-/Instrumentenanordnung, einfache Bedienung und Wartung.
Spezifikation
  1. Abmessungen: 160x70x160cm
  2. Stromversorgung: Wechselstrom dreiphasig, vieradrig, 380 V ±5 %, 50 Hz
  3. Eingangsleistung: <1,5 kVA
  4. Ausgangs-Wechselstrom: Dreiphasig, vieradrig, 380 V.
  5. Persönlicher Sicherheitsschutz: Strom-Auslaufschutz, Spannungs-Auslaufschutz und Prüfleitungen gegen elektrischen Schlag.
  6. Geregelte Gleichstromversorgung: Zwei stufenlos einstellbare Spannungen von 0–30 V, automatische Relaisumschaltung, digitale Zähleranzeige, automatischer Überlastschutz, Anzeige und automatische Wiederherstellungsfunktionen.
  7. Konstantstromquelle: 0–200 mA stufenlos einstellbar, digitale Messgeräteanzeige, Leerlaufschutz.
  8. Timer- und Alarmrekorder: Die Stromversorgungszentrale ist mit einem Timer und einem Alarmrekorder ausgestattet, mit dem die Testzeit eingestellt und die Anzahl der Alarme aufgezeichnet werden kann.
Experimentelle Projekte
(I) Experimentelle Projekte der Elektrotechnik
  1. Verwendung grundlegender elektrischer Instrumente und Berechnung von Messfehlern
  2. Methoden zur Reduzierung von Instrumentenmessfehlern
  3. Ohmsches Gesetz
  4. Reihen- und Parallelschaltungen von Widerständen
  5. Gemischte Schaltungen aus Widerständen
  6. Messung des Potenzials in Schaltkreisen
  7. Kirchhoffs Gesetze
  8. Superpositionsprinzip
  9. Äquivalente Transformation zwischen Spannungsquelle und Stromquelle
  10. Thevenins Theorem und Nortons Theorem
  11. Bedingungen für die maximale Stromversorgung einer Last
  12. Fehlerbehebung bei DC-Widerstandsschaltungen
  13. Reziprozitätssatz
  14. Darstellung der Volt-Imperatur-Eigenschaften bekannter und unbekannter Schaltungskomponenten
  15. Erweiterung des Instrumentenbereichs
  16. Reihen- und Parallelschaltungen von Kondensatoren
  17. Lade- und Entladeschaltungen für Kondensatoren
  18. Beobachtung und Messung typischer elektrischer Signale
  19. Zwei-Port-Netzwerktests
  20. Antworttest von RC-Schaltungen erster Ordnung
  21. Untersuchung dynamischer Schaltkreisreaktionen zweiter Ordnung
  22. Beobachtung von Gegeninduktivitätsschaltungen
  23. Untersuchung von Resonanzkreisen der Serien R, L und C
  24. RLC-Serie und parallele Wechselstromkreise
  25. Eigenschaften von Induktivitäten und Kondensatoren in Gleichstrom- und sinusförmigen Wechselstromkreisen
  26. Anschluss von Leuchtstofflampenschaltungen und Verbesserung des Leistungsfaktors
  27. Messung des Leistungsfaktors und der Phasenfolge
  28. Sternschaltung von dreiphasigen Verbrauchern
  29. Dreieckschaltung von dreiphasigen Lasten
  30. Messung der Leistung in Dreiphasenstromkreisen
  31. Prüfung der Eigenschaften von einphasigen Eisenkerntransformatoren
  32. Installation und Verwendung von einphasigen Wattstundenzählern
  33. 3. Verwendung von dreiphasigen Käfigläufer-Asynchronmotoren
  34. Tipp- und Selbsthemmungssteuerung von dreiphasigen Käfigläufer-Asynchronmotoren
  35. Vorwärts- und Rückwärtssteuerung von dreiphasigen Käfigläufer-Asynchronmotoren
(II) Experimentelle Projekte zu analogen Schaltkreisen
  1. Verwendung gängiger elektronischer Instrumente
  2. Transistor-Common-Emitter-Einzelröhrenverstärker
  3. Feldeffekttransistorverstärker
  4. Verstärker mit negativer Rückkopplung
  5. Emitterfolger
  6. Differenzverstärker
  7. Spezifikationstest für integrierte Operationsverstärker
  8. Grundlegende Anwendungen integrierter Operationsverstärker (I) – Analoge Operationsschaltungen
  9. Grundlegende Anwendungen integrierter Operationsverstärker (II) – Aktive Filter
  10. Grundlegende Anwendungen integrierter Operationsverstärker (III) – Spannungskomparatoren
  11. 1. Grundlegende Anwendungen integrierter Operationsverstärker (IV) – Wellenformgeneratoren
  12. RC-Sinusoszillator
  13. Spannungsgesteuerter Oszillator
  14. Niederfrequenz-Leistungsverstärker (I) – OTL-Leistungsverstärker
  15. Geregeltes Gleichstromnetzteil (I) Serientransistorgeregeltes Netzteil
  16. Geregeltes Gleichstromnetzteil (II) – Integrierter geregelter Spannungstransformator
  17. Thyristorgesteuerte Gleichrichterschaltung
  18. Anhang I: Prinzip und Verwendung des Oszilloskops
  19. Anhang II: Testen gängiger elektronischer Komponenten mit einem Multimeter
  20. Anhang Ш: Widerstandsnennwert und Präzisionsmarkierungsmethode mit Farbring
  21. Anhang IV: Verstärkerinterferenz, Rauschunterdrückung und Selbstoszillationsbeseitigung
(III) Experimentelle Projekte mit digitalen Schaltkreisen
  1. Funktion und Prüfung der Logik der Torschaltung
  2. Kombinationslogikschaltung (Halbaddierer, Volladdierer und logische Operation)
  3. Auslöser (I) RS, D, JK
  4. Drei-Zustands-Ausgangs-Flip-Flop und Latch
  5. Prüfung und Forschung von Zeitschaltkreisen
  6. Integrierter Zähler und Registrierkasse
  7. Decoder und Datenselektor
  8. Wellenformerzeugung und monostabiles Flip-Flop
  9. 555 Zeitbasisschaltung
  10. Anhang: Einige Serien integrierter Schaltkreise
(IV) Experimentelle Projekte zum Elektroantrieb
  1. Point-and-Stay-Steuerkreis des Schützes
  2. Selbsthemmender Steuerkreis des Schützes
  3. Tippsteuerung und selbsthemmender Steuerkreis
  4. Vorwärts-/Rückwärts-Steuerkreis für Schützverriegelung
  5. Vorwärts-/Rückwärts-Steuerkreis mit Tastenverriegelung
  6. Doppelter Vorwärts-/Rückwärts-Steuerkreis mit Drucktaste und Schütz
  7. Startsequenz-Steuerkreis (I)
  8. Startsequenz-Steuerkreis (II)
  9. Stoppsequenz-Steuerkreis
  10. Zweipunkt-Regelkreis
  11. Manueller schützgesteuerter Startkreis zur Spannungsreduzierung mit Vorwiderstand
  12. Zeitrelaisgesteuerter Startkreis zur Reduzierung der Vorwiderstandsspannung
  13. Schützgesteuerter Y-Δ-Spannungsreduzierungs-Startkreis
  14. Zeitrelaisgesteuerter Y-Δ-Spannungsreduzierungs-Startkreis
  15. Steuerkreis für die dynamische Bremsung eines Asynchronmotors
  16. Elektrische Steuerung der C620-Drehmaschine

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