Henan Ruimu Intelligent Technology Co., Ltd.

Хэнань Жуйму Интеллект Технолоджи Ко., Лтд.

Manufacturer from China
Проверенные Поставщика
1 лет
Главная / продукты / Электрический тренажер /

Высокопроизводительный электрический и электронный привод Комплексный рабочий стол для обучения

контакт
Henan Ruimu Intelligent Technology Co., Ltd.
Город:zhengzhou
Область/Штат:henan
Страна/регион:china
Контактное лицо:MsWendy Hu
контакт

Высокопроизводительный электрический и электронный привод Комплексный рабочий стол для обучения

Спросите последнюю цену
Номер модели :РМ-Ф017
Место происхождения :Хэнань, Китай
Минимальное количество заказа :1
Условия оплаты :Т/Т
Возможность поставки :5 единиц/30 дней
Срок поставки :30~45 рабочих дней
Детали упаковки :Деревянная упаковка
Материал :Металл
приведенное в действие электрическое :Да
Печать :УФ печать
Размер :1600*700*1600 мм
Функция :Лабораторное оборудование
Использование :Обучение электротехнике, электронике и электрической тяге
Гарантия :1 год
Цвет :белый и синий
Приложение :учебный институт или лаборатория
Сертификат :ISO9001/ISO14001/ISO45001
Упаковка :деревянная упаковка
more
контакт

Add to Cart

Найти похожие видео
Посмотреть описание продукта
Описание продукта

Объединив преимущества передовых отечественных и международных обучающих инструментов, он отличается инновационной структурой, аккуратным дизайном подвесной коробки и высокоточным цифровым дисплеем. Оснащенный комплексной защитой электропитания и личной безопасности, он идеально подходит для университетских лабораторий, поддерживает эксперименты по электричеству, электронике и электроприводу, с возможностью расширения ПЛК и преобразования частоты двигателя.

Функции
  1. Комплексный: объединяет все текущие основные электрические экспериментальные проекты в отечественных школах.
  2. Высокая адаптируемость: Гибкая регулировка глубины/ширины эксперимента, модульная конструкция для легкой замены, расширения и разработки новых экспериментов.
  3. Полная конфигурация: в комплекте с приборами, специальными источниками питания и соединительными кабелями, полностью отвечающими экспериментальным требованиям.
  4. Высокая последовательность: разумно выбранные компоненты обеспечивают согласованные результаты экспериментов в группах, что облегчает организацию обучения.
  5. Интуитивное управление: комбинированная конструкция блока и подвесных компонентов, четкое расположение силовых/приборных устройств, простота эксплуатации и обслуживания.
Спецификация
  1. Размеры: 160х70х160см.
  2. Электропитание: трехфазный переменный ток, четырехпроводный, 380 В ±5%, 50 Гц.
  3. Входная мощность: <1,5 кВА
  4. Выходная мощность переменного тока: трехфазная, четырехпроводная, 380 В.
  5. Защита личной безопасности: защита от утечки тока, защита от утечки напряжения и испытательные провода для защиты от поражения электрическим током.
  6. Регулируемый источник питания постоянного тока: два напряжения с плавной регулировкой 0–30 В, автоматическое переключение реле, цифровой индикатор, автоматическая защита от перегрузки, индикация и функции автоматического восстановления.
  7. Источник постоянного тока: плавная регулировка 0–200 мА, цифровой дисплей, защита от обрыва цепи.
  8. Таймер и устройство записи сигналов тревоги: Панель управления питанием оснащена таймером и устройством записи сигналов тревоги, что позволяет устанавливать время проверки и записывать количество сигналов тревоги.
Экспериментальные проекты
(I) Экспериментальные проекты в области электротехники
  1. Использование основных электроприборов и расчет погрешностей измерений
  2. Методы снижения погрешностей приборных измерений
  3. Закон Ома
  4. Последовательные и параллельные схемы резисторов
  5. Смешанные схемы резисторов
  6. Измерение потенциала в цепях
  7. Законы Кирхгофа
  8. Принцип суперпозиции
  9. Эквивалентное преобразование между источником напряжения и источником тока
  10. Теорема Тевенина и теорема Нортона.
  11. Условия максимальной подачи мощности на нагрузку
  12. Устранение неполадок в цепях сопротивления постоянного тока
  13. Теорема взаимности
  14. Построение вольт-ампертурных характеристик известных и неизвестных компонентов схемы
  15. Расширение диапазона инструментов
  16. Последовательные и параллельные цепи конденсаторов
  17. Схемы зарядки и разрядки конденсаторов
  18. Наблюдение и измерение типичных электрических сигналов
  19. Тестирование двухпортовой сети
  20. Тестирование отклика RC-цепей первого порядка
  21. Исследование реакций динамических цепей второго порядка
  22. Наблюдение цепей взаимной индуктивности
  23. Исследование резонансных цепей серий R, L и C
  24. Последовательные и параллельные цепи переменного тока RLC
  25. Характеристики катушек индуктивности и конденсаторов в цепях постоянного и синусоидального переменного тока
  26. Подключение цепей люминесцентных ламп и улучшение коэффициента мощности
  27. Измерение коэффициента мощности и чередования фаз
  28. Соединение звездой трехфазных нагрузок
  29. Соединение треугольником трехфазных нагрузок
  30. Измерение мощности в трехфазных цепях
  31. Проверка характеристик однофазных трансформаторов с железным сердечником
  32. Установка и использование однофазных счетчиков ватт-часов
  33. 3. Использование трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.
  34. Толчковое управление и самоблокировка трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором
  35. Прямое и обратное управление трехфазными асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором
(II) Экспериментальные проекты по аналоговым схемам
  1. Использование обычных электронных инструментов
  2. Одноламповый усилитель на транзисторе с общим эмиттером
  3. Усилитель на полевом транзисторе
  4. Усилитель отрицательной обратной связи
  5. Эмиттерный повторитель
  6. Дифференциальный усилитель
  7. Тест характеристик интегрированного операционного усилителя
  8. Основные применения интегрированных операционных усилителей (I) — аналоговые операционные схемы
  9. Основные применения интегрированных операционных усилителей (II) — активные фильтры
  10. Основные применения интегрированных операционных усилителей (III) — компараторов напряжения
  11. 1. Основные применения интегрированных операционных усилителей (IV) – генераторов сигналов.
  12. RC-синусоидальный генератор
  13. Генератор, управляемый напряжением
  14. Усилитель мощности НЧ (I) - Усилитель мощности OTL
  15. Регулируемый источник питания постоянного тока (I) Транзисторный источник питания серии
  16. Регулируемый источник питания постоянного тока (II) — встроенный регулируемый трансформатор напряжения
  17. Схема выпрямителя с тиристорным управлением
  18. Приложение I: Принцип работы и использование осциллографа
  19. Приложение II: Проверка обычных электронных компонентов с помощью мультиметра
  20. Приложение Ш. Номинальное значение резистора и метод прецизионной цветовой маркировки кольцами.
  21. Приложение IV: Помехи усилителя, подавление шума и устранение автоколебаний
(III) Экспериментальные проекты цифровых схем
  1. Логическая функция и тестирование схемы затвора
  2. Комбинационная логическая схема (полусумматор, полный сумматор и логическая операция)
  3. Триггер (I) RS, D, JK
  4. Выходной триггер с тремя состояниями и защелка
  5. Тестирование и исследование схемы синхронизации
  6. Интегрированный счетчик и регистр
  7. Декодер и селектор данных
  8. Генерация сигналов и моностабильный триггер
  9. Схема временной развертки 555
  10. Приложение: Некоторые серии интегральных схем
(IV)Экспериментальные проекты по электроприводу
  1. Схема точечного управления контактором
  2. Схема управления контактором с самоблокировкой
  3. Схема управления толчковым ходом и самоблокирующейся системой управления
  4. Схема управления блокировкой контактора вперед/назад
  5. Схема блокировки кнопки прямого/обратного хода
  6. Схема управления двойной блокировкой кнопки и контактора вперед/назад
  7. Схема управления последовательностью пуска (I)
  8. Схема управления последовательностью пуска (II)
  9. Схема управления последовательностью останова
  10. Двухточечная схема управления
  11. Схема запуска последовательного резисторного снижения напряжения с ручным контакторным управлением
  12. Схема запуска понижения напряжения с последовательным резистором, управляемым реле времени
  13. Схема запуска снижения напряжения Y-Δ с контакторным управлением
  14. Схема пуска снижения напряжения Y-Δ с управлением от реле времени
  15. Схема управления динамическим торможением асинхронного двигателя
  16. Электрическое управление токарным станком С620
Запрос Корзина 0