• Equipo didáctico "Teoría de circuitos eléctricos" Material didáctico Material didáctico Material de laboratorio de ingeniería eléctrica
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Equipo didáctico "Teoría de circuitos eléctricos" Material didáctico Material didáctico Material de laboratorio de ingeniería eléctrica

No.MR482E
MR482E Equipo didáctico "Teoría de circuitos eléctricos" Material didáctico Material didáctico Material de laboratorio de ingeniería eléctrica
Potencia de entrada
trifásico trifilar 220 V ± 10 % 50 Hz
Peso
86Kg
Tamaño
1400mm*520mm*1280mm
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Description

MR482E Equipo didáctico "Teoría de circuitos eléctricos" Material didáctico Material didáctico Material de laboratorio de ingeniería eléctrica
I. Descripción general del producto
1.1 Descripción general
El kit de "Teoría de circuitos eléctricos" es un conjunto de equipos experimentales especialmente diseñado para la enseñanza de cursos como "Teoría básica de la ingeniería eléctrica" ​​y "Tecnología eléctrica". Adopta un concepto de diseño avanzado y los paneles experimentales se pueden reemplazar libremente para adaptarse a las diferentes necesidades de formación. Los instrumentos experimentales son de alta precisión, y todos los instrumentos de potencia y medición están equipados con sistemas de protección personal fiables para garantizar la seguridad de uso.
Este dispositivo de formación práctica es adecuado para la enseñanza de varios cursos, tiene buena capacidad de expansión y puede extenderse a otros contenidos formativos. La parte frontal de la caja colgante experimental está equipada con diagramas esquemáticos y símbolos para ayudar a los estudiantes a comprender mejor el diseño de circuitos. El circuito experimental está diseñado en modo de circuito unitario, y cada circuito unitario se construye con base en principios básicos de circuitos para facilitar que los estudiantes dominen diversos contenidos de formación en electricidad.
En resumen, el kit de "Teoría de circuitos eléctricos" es un conjunto de equipos didácticos experimentales eléctricos completos, seguros, fiables y fáciles de usar que pueden satisfacer las necesidades de enseñanza de varios cursos, ayudar a los estudiantes a comprender a fondo los principios de los circuitos y mejorar sus habilidades operativas. 1.2 Características
Diseño avanzado: El banco experimental adopta conceptos de diseño avanzados y los paneles experimentales se pueden reemplazar libremente para adaptarse a las diferentes necesidades de formación.
Instrumentos de alta precisión: Los instrumentos experimentales son de alta precisión y todos los componentes cuentan con sistemas de protección personal fiables.
Amplia aplicabilidad: Es adecuado para la enseñanza de cursos como "Teoría Básica de la Ingeniería Eléctrica" ​​y "Tecnología Eléctrica". Gracias a su amplia capacidad de expansión, también se puede utilizar para otros contenidos formativos.
Diagramas esquemáticos y símbolos claros: La parte frontal de la caja colgante experimental está equipada con diagramas esquemáticos y símbolos para ayudar a los estudiantes a comprender mejor el diseño de circuitos.
Modo de circuito unitario: El circuito experimental se diseña en modo de circuito unitario. Cada circuito unitario se construye con base en principios básicos de circuitos, lo que facilita a los estudiantes el dominio de diversos contenidos formativos de electricidad. II. Parámetros de rendimiento
Potencia de entrada: trifásica, tres cables, 220 V ± 10 % 50 Hz
Peso: 86 kg
Capacidad total de la máquina: < 2,0 kVA
Condiciones de trabajo: Temperatura ambiente: -10 °C ~ +40 °C
Humedad relativa: < 85 % (25 °C)
Dimensiones: 1400 mm x 520 mm x 1280 mm

III. Lista de componentes e introducción detallada
3.1 Componentes principales
Número Nombre
1 Caja para colgar paneles
2 Caja de alimentación
3.2 Componentes de la caja de alimentación
Número Nombre
1 Disyuntor
2 Botón de emergencia
3 Módulo de salida trifásica CA 380 V
4 Módulo de salida trifásica CA 12 V
5 Módulo de salida monofásica CA 5/12 V
6 Módulo de salida CC 5/12 V
7 Módulo de fuente de tensión constante CC ajustable de 0-36 V
8 Módulo de enchufe europeo de seis orificios
3.3 Lista de configuración del equipo
Número Nombre Cantidad
Componente 1 500 W Módulo de diodo    1
Componente 2    Módulo de ley de superposición    1
Componente 3    Módulo de resistencia    1
Componente 4    Módulo de ley de reciprocidad    1
Componente 5    Módulo de inductancia    1
Componente 6    Módulo analizador de potencia trifásica    1
Componente 7    Módulo de prueba de corriente y tensión CA    1
Componente 8    Módulo de reemplazo equivalente de resistencia estrella-triángulo    1
Componente 9    Módulo de prueba de corriente y tensión CC    1
Componente 10    Módulo de potenciómetro    1
Componente 11 Módulo generador de funciones 1
Componente 12 Módulo de condensadores 1
Componente 13 Módulo de Kirchhoff 1
Componente 14 Módulo de las leyes de Thevenin y Norton 1
Componente 15 Módulo de la ley de Osr 1
Componente 16 Módulo de división de presión y derivación 1
3.4 Accesorios
Número Nombre Cantidad
1 Cable eléctrico de 4 mm, 1 metro, doble conector azul 2
2 Cable eléctrico de 4 mm, 1 metro, doble conector verde 2
3 Cable eléctrico de 4 mm, 1 metro Cable eléctrico de 4 mm, 1 metro, doble cabezal, negro    10
4 Cable eléctrico de 4 mm, 1 metro, doble cabezal, rojo    10
5 Cable eléctrico de 4 mm, 1 metro, doble cabezal, amarillo    10
6 Osciloscopio    1
7 Multímetro digital    1
8 Toma de conversión    1
9 Regulador automático de voltaje trifásico    1
IV. Lista de experimentos
Experimento 1: Verificación de la Ley de Ohm
Experimento 2: Características de la resistencia
Experimento 3: Características de la capacitancia
Experimento 4: Características del inductor
Experimento 5: Verificación de la Ley de Kirchhoff
Experimento 6: Verificación de la división de voltaje de la resistencia y las características de la derivación de corriente
Experimento 7: Verificación de la resistencia Conversión equivalente estrella-delta
Experimento 8: Cálculo de potencia
Experimento 9: Verificación del principio de superposición
Experimento 10: Verificación del teorema de Thevenin y del teorema de Norton
Experimento 11: Verificación del teorema de reciprocidad
Experimento 12: Ecuación de nodo
Experimento 13: Ecuación de bucle