• Supporto per lavori di laboratorio sul corso "Macchine elettriche" Attrezzatura didattica scolastica Banco da lavoro per formatori professionali Attrezzatura per la formazione elettrica
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Supporto per lavori di laboratorio sul corso "Macchine elettriche" Attrezzatura didattica scolastica Banco da lavoro per formatori professionali Attrezzatura per la formazione elettrica

No.ZE3413
ZE3413 Supporto per lavori di laboratorio sul corso "Macchine elettriche" Attrezzatura didattica scolastica Banco da lavoro per formatori professionali Attrezzatura per la formazione elettrica
  • Supporto per lavori di laboratorio sul corso "Macchine elettriche" Attrezzatura didattica scolastica Banco da lavoro per formatori professionali Attrezzatura per la formazione elettrica

Descrizione

ZE3413 Supporto per lavori di laboratorio sul corso "Macchine elettriche" Attrezzatura didattica scolastica Banco da lavoro per formatori professionali Attrezzatura per la formazione elettrica
Descrizione
Il banco da laboratorio è progettato per le attività di laboratorio volte allo studio delle macchine elettriche presso università e istituti specializzati.
Il banco è costituito da una custodia con le seguenti apparecchiature installate: apparecchiature elettriche, schede elettroniche, pannello frontale e piano di lavoro integrato.
All'interno della custodia sono alloggiate le seguenti apparecchiature:
scheda raddrizzatore;
modulo resistenze di carico;
trasformatore trifase da laboratorio;
trasformatore trifase in esame.
Sul pannello frontale sono riportati gli schemi elettrici degli oggetti in esame. Tutti gli schemi mostrati sono suddivisi in gruppi in base al tema del lavoro di laboratorio svolto. Sul pannello frontale sono installati: prese di commutazione, misuratori di pannello analogici, apparecchiature di commutazione e controllori, che consentono di modificare le opzioni degli elementi durante lo svolgimento del lavoro di laboratorio.
Il banco consente lo svolgimento delle seguenti attività di laboratorio:
1. Studio di un trasformatore di potenza a due avvolgimenti con l'utilizzo dei metodi a circuito aperto e in cortocircuito.
Studio di un trasformatore monofase in diverse modalità, determinazione dei parametri del circuito equivalente e valutazione delle caratteristiche esterne del trasformatore.
2. Determinazione sperimentale dei gruppi di collegamento di trasformatori trifase a due avvolgimenti.
Studio dei diagrammi vettoriali di tensione per diversi schemi di collegamento e determinazione sperimentale del gruppo di collegamento di trasformatori trifase.
3. Studio di un motore asincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo.
Studio della costruzione e caratterizzazione di un motore asincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo utilizzando i metodi di circuito aperto, cortocircuito e carico immediato.
4. Studio dei metodi di avviamento di motori asincroni trifase con rotore a gabbia di scoiattolo.
Studio delle capacità di avviamento di motori asincroni trifase, assemblaggio dei circuiti e caratteristiche statiche e dinamiche di avviamento del motore.
5. Studio di un generatore a corrente continua con eccitazione parallela.
Studio del principio di funzionamento e caratterizzazione di un generatore a corrente continua con eccitazione parallela.
6. Studio di un generatore a corrente continua con eccitazione separata.
Studio del principio di funzionamento e caratterizzazione di un generatore a corrente continua con eccitazione separata.
7. Studio di un motore a corrente continua con eccitazione parallela.
Studio del principio di funzionamento e caratterizzazione di un motore a corrente continua con eccitazione parallela.
8. Studio di un trasformatore monofase.
Oggetto di studio: trasformatore monofase. Durante il lavoro di laboratorio, vengono studiati gli stati di funzionamento a vuoto, in cortocircuito e sotto carico e vengono misurate le caratteristiche esterne del trasformatore.
9. Studio di un trasformatore trifase.
Oggetto di studio: trasformatore trifase. Durante il lavoro di laboratorio, vengono studiati gli stati di funzionamento a vuoto, in cortocircuito e sotto carico e vengono misurate le caratteristiche esterne del trasformatore.
10. Studio dei gruppi di giunzione di un trasformatore trifase.
Oggetto di studio: trasformatore trifase. Durante il lavoro di laboratorio, viene studiata la tensione degli avvolgimenti primario e secondario del trasformatore quando gli avvolgimenti 0, 5, 6 e 11 sono uniti in gruppi.
11. Studio di un motore a corrente continua ad eccitazione separata.
Oggetto di studio: motore a corrente continua ad eccitazione separata, motore a corrente continua sotto carico in modalità di frenatura dinamica. Durante il lavoro di laboratorio, vengono misurate le caratteristiche di funzionamento e controllo del motore.
12. Studio di un generatore a corrente continua ad eccitazione separata. Oggetto di studio: generatore di corrente continua azionato da un motore elettrico a corrente continua. Durante il lavoro di laboratorio, a vuoto, vengono misurate le caratteristiche esterne e di controllo del generatore.
13. Studio di un motore asincrono con rotore a gabbia di scoiattolo.
Oggetto di studio: motore asincrono con rotore a gabbia di scoiattolo caricato con motore a corrente continua in modalità di frenatura dinamica. Durante il lavoro di laboratorio vengono misurate le caratteristiche operative e meccaniche del motore.
14. Studio dei selsyn in modalità di funzionamento con indicatore e trasformatore.
Oggetto di studio: selsyn in modalità di funzionamento con indicatore e trasformatore. Durante il lavoro di laboratorio viene studiato il funzionamento dei selsyn in modalità di funzionamento con indicatore e trasformatore.

Caratteristiche tecniche del banco:
Tensione ~220 50Hz / 3~50Hz 220V 3P+PE+N
Potenza assorbita, W 250 / 1 kWt
Caratteristiche tecniche del sistema di misura:
Numero di parametri visualizzati sul banco: 15 pezzi (12 indicatori)
Voltmetri: 4 pezzi
Amperometri: 6 pezzi
1 misuratore di fase.
1 misuratore di velocità.
2 wattmetri.
1 misuratore di frequenza.
Intervallo di tensione misurata da ±1 V a ±750 V
Intervallo di corrente misurata da ±1 mA a ±5 A
Intervallo di velocità misurata da ±1 rad/s a ±314 rad/s
Intervallo di frequenza misurata da 0 Hz a 163 Hz
Precisione di misura, fino all'1%
Caratteristiche tecniche del convertitore di larghezza di impulso:
Corrente nominale ±5 A
Tensione del circuito intermedio 300 V
Frequenza del convertitore 8 kHz
Sovraccarico di corrente ±7 A
Caratteristiche tecniche del convertitore di frequenza:
Potenza motore: 0,4 kW / 1,5 kWt
Corrente nominale: 7 A
Intervallo di tensione di uscita operativa 3~ 220 V
Metodo di controllo: PWM sinusoidale (controllo U/f, indipendente)
Intervallo di controllo della frequenza: da 0 a 163 Hz
Risoluzione di frequenza: 0,3 Hz
Margine di sovraccarico: 150% della potenza nominaleerogare corrente per 1 minuto (dipendenza integrale)
Set completo di strumentazione NTC-06.01 "Macchine elettriche":
Le misure vengono eseguite con strumenti di misura analogici da pannello. Sono presenti 10 strumenti di misura installati sul pannello frontale del banco, tra cui:
Amperometro CA (limite di misura 0,2/0,5/1 A, classe di precisione 2,5) 1 pz.;
Amperometro CC (limite di misura 1 A, classe di precisione 2,5) 2 pz.;
Amperometro CC (limite di misura 0,2 A, classe di precisione 2,5) 1 pz.;
Voltmetro CA (limite di misura 100 V, classe di precisione 1) 1 pz.;
Voltmetro CC (limite di misura 200 V, classe di precisione 1) 1 pz.;
Wattmetro CA (limite di misura 40/450 W, classe di precisione 2,5) 1 pz.;
Contagiri (limite di misura 5000 giri/min, classe di precisione 4) 1 pz.
Il banco da laboratorio è fornito con il seguente supporto metodologico: set di documentazione metodica e tecnica per il personale docente.