ЭМП2М-С-К Стендовый ЭМП2М-С-К Связь с ПК
Стендовый Связь с ПК
ЭМП2М-С-К: 103базовых эксперимента ЭМП2М-С-К: 3 рабочих места
103 работы Для 3 чел.

ГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТ

+ Постгарантийная поддержка от завода-изготовителя на весь срок службы стенда

ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА

Стенд выдерживает неумелое обращение, перегрузки, короткие замыкания

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Шаг за шагом от начала до конца опыта вас проведет подробное руководство

ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ

Под ваши задачи расширим или сократим набор сменных модулей ГалСен®

Электрические машины

 

1.     Однофазный трансформатор.

1.1.  Определение коэффициента трансформации однофазного трансформатора.

1.2.  Снятие характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0= f(U) однофазного трансформатора.

1.3.  Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) однофазного трансформатора.

1.4.  Снятие внешней характеристики U=f(I) однофазного трансформатора при активной нагрузке.

1.5.  Определение рабочих характеристик I1=f(P2), P1=f(P2), η=f(P2), cosφ=f(P2) однофазного трансформатора при активной нагрузке.

1.6.  Определение уравнительного тока, вызванного неравенством коэффициентов трансформации параллельно включенных однофазных трансформаторов.

1.7.  Определение небаланса токов параллельно включенных однофазных трансформаторов, вызванного неравенством их напряжений короткого замыкания.

1.8.  Регистрация и отображение на компьютере тока включения однофазного трансформатора без нагрузки.

1.9.  Регистрация и отображение на компьютере тока короткого замыкания однофазного трансформатора.

2.     Однофазный автотрансформатор.

2.1.  Определение коэффициента трансформации однофазного автотрансформатора.

2.2.  Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) однофазного автотрансформатора.

2.3.  Снятие внешней характеристики U=f(I) однофазного автотрансформатора при активной  нагрузке.

3.     Трехфазный трансформатор.

3.1.  Снятие характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0= f(U) трехфазного трансформатора.

3.2.  Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) трехфазного трансформатора.

3.3.  Проверка группы соединений обмоток трехфазного трансформатора.

3.4.  Подтверждение недопустимости параллельной работы трехфазных трансформаторов с различными группами соединения обмоток.

4.     Генераторы постоянного тока с независимым / параллельным возбуждением.

4.1.  Снятие характеристики холостого хода E0=f(If) генератора постоянного тока с независимым возбуждением.

4.2.   Снятие характеристики короткого замыкания IК=f(If) генератора постоянного тока с независимым возбуждением.

4.3.   Снятие внешней U=f(I), регулировочной If= f(I) и нагрузочной U=f(If) характеристик генератора постоянного тока с независимым возбуждением.

4.4.  Снятие внешней U=f(I) характеристики генератора постоянного тока с  параллельным возбуждением.

4.5.  Самовозбуждение генератора постоянного тока с параллельным возбуждением с регистрацией и отображением режимных параметров на компьютере.

4.6.  Регистрация и отображение на компьютере тока короткого замыкания генератора постоянного тока с параллельным возбуждением.

5.     Двигатели постоянного тока с независимым / параллельным / последовательным возбуждением.

5.1.  Снятие электромеханической (скоростной) характеристики n=f(I) двигателя постоянного  тока с независимым / параллельным / последовательным возбуждением.

5.2.  Определение механической характеристики n=f(M) двигателя постоянного  тока с независимым / параллельным / последовательным возбуждением.

5.3.  Определение рабочих характеристик n=f(P2), P1=f(P2), М=f(P2), η=f(P2) двигателя постоянного  тока с независимым / параллельным / последовательным  возбуждением.

5.4.  Регулирование частоты вращения двигателя постоянного  тока с независимым / параллельным / последовательным возбуждением изменением напряжения якоря.

5.5.   Регулирование частоты вращения двигателя постоянного  тока с независимым / параллельным / последовательным возбуждением  изменением сопротивления реостата в цепи якоря.

5.6.   Регулирование частоты вращения двигателя постоянного  тока с независимым / параллельным возбуждением изменением тока возбуждения.

5.7.  Регулирование частоты вращения двигателя с последовательным возбуждением шунтированием обмотки возбуждения.

5.8.  Пуск в ход двигателя постоянного  тока с независимым / параллельным / последовательным возбуждением с регистрацией и отображением режимных параметров на компьютере.

6.     Трехфазный асинхронный генератор.

6.1.  Снятие характеристик мощности Р=f(n), Q=f(n) трехфазного асинхронного генератора.

6.2.  Снятие характеристик идеального холостого хода I0=f(U), Q0=f(U) трехфазного асинхронного генератора.

6.3.  Снятие и определение нагрузочных характеристик n=f(Р), I=f(Р), Q=f(Р), cosφ=f(P) трехфазного асинхронного генератора.

7.     Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором.

7.1.  Снятие характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0=f(U) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

7.2.   Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК=f(U) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

7.3.   Снятие электромеханической (скоростной) характеристики n=f(I) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

7.4.  Определение механической характеристики n=f(M) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

7.5.   Определение рабочих характеристик I=f(P2), P1=f(P2), s=f(P2), η=f(P2), cosφ=f(P2),  M=f(P2) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

7.6.   Регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором изменением напряжения статора.

7.7.  Регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором согласованным изменением частоты и напряжения статора.

7.8.  Пуск в ход трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с регистрацией и отображением режимных параметров на компьютере.

8.     Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором.

8.1.  Снятие электромеханической (скоростной) характеристики n=f(I) трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором.

8.2.  Определение механической характеристики n=f(M) трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором.

8.3.   Определение рабочих характеристик I=f(P2), P1=f(P2), s=f(P2), η=f(P2), cosφ=f(P2),  M=f(P2) трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором.

8.4.  Регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором изменением активного сопротивления цепи ротора.

9.     Трехфазный синхронный генератор с неявнополюсным ротором.

9.1.  Определение синхронных индуктивных сопротивлений xd и xq трехфазного синхронного генератора.

9.2.  Определение сверхпереходных индуктивных сопротивлений x”d и x”q трехфазного синхронного генератора.

9.3.  Определение индуктивного x2 и активного r2 сопротивлений обратной последовательности трехфазного синхронного генератора.

9.4.  Определение индуктивного x0 и активного r0 сопротивлений нулевой последовательности трехфазного синхронного генератора.

9.5.  Снятие характеристики холостого хода E0=f(If) трехфазного синхронного генератора.

9.6.  Снятие характеристики короткого замыкания IК=f(If) трехфазного синхронного генератора.

9.7.  Снятие внешней U=f(I), регулировочной If= f(I) и нагрузочной U=f(If) характеристик трехфазного синхронного генератора.

9.8.  Подключение к сети трехфазного синхронного генератора методом точной синхронизации.

9.9.  Подключение к сети трехфазного синхронного генератора методом самосинхронизации.

9.10.                Снятие угловых характеристик P=f(δ), Q=f(δ), U=f(δ) трехфазного синхронного генератора.

9.11.                Снятие U-образной характеристики I=f(If) трехфазного синхронного генератора.

9.12. Регистрация и отображение на компьютере тока трехфазного короткого замыкания синхронного генератора.

10.  Трехфазный синхронный двигатель.

10.1.  Асинхронный пуск трехфазного синхронного двигателя.

10.2.  Снятие U-образной характеристики I=f(If) трехфазного синхронного двигателя.

10.3.  Определение рабочих характеристик I=f(P2), P1=f(P2, η=f(P2), cosφ=f(P2),  M=f(P2) трехфазного синхронного двигателя.

10.4.  Снятие угловых характеристик P=f(δ), Q=f(δ), U=f(δ) трехфазного синхронного двигателя.

10.5. Пуск в ход трехфазного синхронного двигателя с регистрацией и отображением режимных параметров на компьютере.

 

Электрический привод

 

1.     Механика электропривода.

1.1.  Определение момента инерции электропривода методом свободного выбега.

1.2.  Определение механической характеристики рабочего механизма.

1.3.  Снятие зависимости скорости вращения электропривода от времени в переходном режиме.

2.     Электропривод с двигателем постоянного тока независимого (параллельного, последовательного) возбуждения.

2.1.   Определение естественной и искусственных электромеханической и механической характеристик электропривода с двигателем постоянного тока в генераторном, двигательном и тормозном режимах.

2.2.  Регулирование скорости вращения электропривода изменением сопротивления реостата в цепи якоря двигателя постоянного тока.

2.3.  Регулирование скорости вращения электропривода изменением тока возбуждения двигателя постоянного тока.

2.4.  Регулирование скорости вращения электропривода шунтированием обмотки возбуждения двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением

2.5.  Регулирование скорости вращения электропривода изменением напряжения якоря двигателя постоянного тока.

2.6.  Снятие зависимости тока якоря двигателя и скорости вращения электропривода от времени в переходном режиме.

2.7.  Определение энергетических показателей электропривода с двигателем постоянного тока.

2.8.  Измерение температуры корпуса двигателя постоянного тока.

3.     Электропривод с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором.

3.1.   Определение естественной и искусственных электромеханической и механической характеристик электропривода с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором в генераторном, двигательном и тормозном режимах.

3.2.  Регулирование скорости вращения электропривода согласованным изменением частоты и величины напряжения статора асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

3.3.  Снятие зависимости тока статора асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и скорости вращения электропривода от времени в переходном режиме.

3.4.  Определение энергетических показателей электропривода с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором.

3.5.  Измерение температуры корпуса асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

4.     Электропривод с асинхронным двигателем с фазным ротором.

4.1.   Определение естественной и искусственных электромеханической и механической характеристик электропривода с асинхронным двигателем с фазным ротором в генераторном, двигательном и тормозном режимах.

4.2.  Регулирование скорости вращения электропривода изменением сопротивления реостата в цепи ротора асинхронного двигателя с фазным ротором.

4.3.  Снятие зависимости тока статора асинхронного двигателя с фазным ротором и скорости вращения электропривода от времени в переходном режиме.

4.4.  Определение энергетических показателей электропривода с асинхронным двигателем с фазным ротором.

4.5.  Измерение температуры корпуса асинхронного двигателя с фазным ротором.

5.     Электропривод с синхронным двигателем.

5.1.  Определение электромеханической и механической характеристик электропривода с синхронным двигателем.

5.2.  Снятие статической угловой характеристики синхронного двигателя.

5.3.  Снятие статической U-образной характеристики синхронного двигателя.

5.4.  Регулирование реактивной мощности синхронного двигателя изменением его
 возбуждения.

5.5.  Снятие зависимости тока статора синхронного двигателя и скорости вращения электропривода от времени в переходном режиме.

5.6.  Определение энергетических показателей электропривода с синхронным двигателем.

5.7.  Измерение температуры корпуса синхронного двигателя.

6.     Разомкнутые системы управления электроприводами.

6.1.  Разомкнутая система управления электроприводом с двигателем постоянного тока, обеспечивающая его пуск в функции времени (скорости, ЭДС, тока) и динамическое торможение в функции времени (скорости, ЭДС).

6.2.  Разомкнутая система управления электроприводом с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, обеспечивающая его прямой пуск, реверс и динамическое торможение в функции времени (противовключением).

6.3.  Разомкнутая система управления электроприводом с асинхронным двигателем с фазным ротором, обеспечивающая его пуск в функции времени (скорости, ЭДС, тока), реверс и динамическое торможение в функции времени (скорости, ЭДС).

6.4.  Разомкнутая система управления электроприводом с синхронным двигателем, обеспечивающая его пуск и торможение.

7.     Замкнутые системы управления электроприводами.

7.1.  Замкнутая система управления электроприводом «Тиристорный преобразователь – двигатель постоянного тока».

7.1.1.     Снятие регулировочных характеристик разомкнутой системы.

7.1.2.     Настройка контура регулирования тока.

7.1.3.     Настройка блока ограничения.

7.1.4.     Настройка контура регулирования скорости.

7.1.5.     Снятие регулировочных характеристик замкнутой системы.

7.1.6.     Определение статических электромеханической и механической характеристик замкнутой системы.

7.2.  Замкнутая система управления электроприводом «Преобразователь частоты – асинхронный двигатель».

7.2.1.     Настройка контура регулирования скорости.

7.2.2.     Снятие регулировочных характеристик замкнутой системы.

7.2.3.     Определение статической механической характеристики замкнутой системы.

Типовой комплект поставки модульного учебного лабораторного стенда ГалСен® ЭМП2М-С-К включает в себя оригинальные сменные функциональные блоки зарегистрированного товарного знака ГалСен® и иные компоненты, перечень и описание которых предоставляется по запросу.

Запросить состав стенда (ТЗ)

Дополнительные преимущества сборно-разборных стендов ГалСен®:

  • Технология гибкой модульной сборки — легкая компоновка цепей из сменных блоков ГалСен® по интуитивно понятному принципу конструктора; перекрёстное использование модулей в разных стендах одной или нескольких ваших учебных лабораторий; повышенная отказоустойчивость стенда в целом и оперативный ремонт/замена.
  • Технология масштабирования и бесшовной модернизации — в отличие от монолитных (физически неразъёмных) учебных стендов-моноблоков прошлого поколения, возможна быстрая модернизация модульного стенда ГалСен® и расширение его возможностей путем простого добавления новых функциональных блоков (миниблоков, плат и т.п.) под новые задачи вашего лабораторного практикума.
Потребляемая мощность, В·А, не более
500
Электропитание: - от трехфазной сети переменного тока     с рабочим нулевым и защитным проводниками     напряжением, В    -  и от однофазной сети переменного тока     с рабочим нулевым и защитным проводниками     напряжением, В   - частота, Гц
      380 ± 38     220 ± 22 50 ± 0,5
Класс защиты от поражения электрическим током  
I
Габаритные размеры, мм, не более   - длина (по фронту)      - ширина (ортогонально фронту)        - высота    
  3640 850 1600
Масса, кг, не более       
250
Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте  
  3


Типовой комплект поставки учебного лабораторного оборудования ГалСен® ЭМП2М-С-К включает в себя следующее дидактическое обеспечение:

  1. Руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрический привод»
  2. Сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта ЭМП2М-С-К
  3. Компакт-диск с программным и методическим обеспечением комплекта ЭМП2М-С-К
  4. Руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические машины»
  5. Руководство по выполнению базовых экспериментов «Определение сопротивлений трехфазного синхронного неявнополюсного генератора»