• ชุดอุปกรณ์ฝึกอบรมทฤษฎีวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐานประสิทธิภาพสูง สำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน และอุปกรณ์ฝึกอบรมระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
  • ชุดอุปกรณ์ฝึกอบรมทฤษฎีวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐานประสิทธิภาพสูง สำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน และอุปกรณ์ฝึกอบรมระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

ชุดอุปกรณ์ฝึกอบรมทฤษฎีวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐานประสิทธิภาพสูง สำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน และอุปกรณ์ฝึกอบรมระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

No.MR091E
MR091E ชุดอุปกรณ์ฝึกอบรมทฤษฎีวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐานประสิทธิภาพสูง สำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน และอุปกรณ์ฝึกอบรมระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
กำลังไฟฟ้าขาเข้า
ระบบสามเฟส ห้าสาย แรงดัน 380V±10% ความถี่ 60Hz
ขนาด
1600 มม. × 800 มม. × 1500 มม.
น้ำหนัก
<250 กก.
  • ชุดอุปกรณ์ฝึกอบรมทฤษฎีวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐานประสิทธิภาพสูง สำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน และอุปกรณ์ฝึกอบรมระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

Description

MR091E ชุดอุปกรณ์ฝึกอบรมทฤษฎีวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐานประสิทธิภาพสูง สำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน และอุปกรณ์ฝึกอบรมระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์
1-1 ภาพรวม
1. อุปกรณ์ช่วยสอนไฟฟ้าใช้การออกแบบขั้นสูง และแผงทดลองสามารถเปลี่ยนได้โดยอิสระ นักเรียนสามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการในการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน
2. เครื่องมือทดลองเป็นแบบแสดงผลดิจิทัลที่มีความแม่นยำสูง แหล่งจ่ายไฟและเครื่องมือที่ใช้ในอุปกรณ์ฝึกอบรมนี้มีระบบป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เชื่อถือได้
1-2 คุณสมบัติ
1. เหมาะสำหรับการสอน "ทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า" และ "เทคโนโลยีไฟฟ้า" ด้วยความสามารถในการขยายที่ดี อุปกรณ์ฝึกอบรมนี้สามารถขยายไปยังเนื้อหาการฝึกอบรมอื่นๆ เช่น "เทคโนโลยีตัวควบคุมลอจิกแบบตั้งโปรแกรมได้" และ "การควบคุมความถี่ตัวแปรของมอเตอร์"
2. ด้านหน้าของแผงทดสอบแบบแขวนมีแผนภาพวงจรและสัญลักษณ์ และอีกด้านหนึ่งเชื่อมด้วยชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบที่ต้องวัดหรือสังเกตใช้ขั้วต่อแบบล็อค วงจรทดลองใช้การออกแบบโหมดวงจรหน่วย แต่ละวงจรหน่วยขึ้นอยู่กับวงจรพื้นฐาน โดยการเชื่อมต่อส่วนประกอบต่างๆ หรือรวมวงจรต่างๆ นักเรียนสามารถฝึกฝนเนื้อหาการฝึกอบรมต่างๆ บนอุปกรณ์ฝึกอบรมได้
2. พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
(1) กำลังไฟฟ้าเข้า: ระบบสามเฟสห้าสาย 380V±10% 60Hz
(2) ขนาด: 1600 มม. × 800 มม. × 1500 มม.
(3) กำลังเครื่องจักร: <2KVA
(4) น้ำหนัก: <250 กก.
(5) สภาพการทำงาน: อุณหภูมิแวดล้อม -10 °C ~ +40 °C ความชื้นสัมพัทธ์ <85% (25 °C)

4 รายการทดลอง
การทดลองที่ 1 การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐานและการคำนวณข้อผิดพลาดในการวัด
การทดลองที่ 2 วิธีการลดข้อผิดพลาดในการวัดของมิเตอร์
การทดลองที่ 3 กฎของโอห์ม
การทดลองที่ 4 การขยายช่วงการวัดของเครื่องมือ
การทดลองที่ 5 การสร้างกราฟลักษณะแรงดัน-กระแสของส่วนประกอบวงจรเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น
การทดลองที่ 6 การกำหนดศักย์และแรงดันและการวาดแผนที่ศักย์ของวงจร
การทดลองที่ 7 การตรวจสอบกฎของเคอร์ชอฟฟ์
การทดลองที่ 8 การตรวจสอบหลักการซ้อนทับ
การทดลองที่ 9 การแปลงเทียบเท่าของแหล่งกำเนิดแรงดันและแหล่งกำเนิดกระแส
การทดลองที่ 10 การตรวจสอบทฤษฎีของเทเวนินและทฤษฎีของนอร์ตัน
การทดสอบที่ 11 การกำหนดพารามิเตอร์เทียบเท่าของเครือข่ายสองขั้วแบบแอคทีฟ
การทดลองที่ 12 การกำหนดเงื่อนไขการส่งกำลังสูงสุด
การทดลองที่ 13 การทดสอบเครือข่ายสองพอร์ต
การทดลองที่ 14 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน
การทดลองที่ 15 การศึกษาเชิงทดลองของแหล่งกำเนิดควบคุม VCVS, VCCS, CCVS, CCCS
การทดลองที่ 16 การสังเกตและการวัดสัญญาณไฟฟ้าทั่วไป
การทดลองที่ 17 การทดสอบการตอบสนองของวงจร RC อันดับหนึ่ง
การทดลองที่ 18: การศึกษาการตอบสนองของวงจรไดนามิกอันดับสอง
การทดลองที่ 19: การกำหนดลักษณะอิมพีแดนซ์ของส่วนประกอบ R, L และ C
การทดลองที่ 20 การทดสอบลักษณะของเครือข่ายเลือกความถี่แบบอนุกรมและขนาน RC แบบสองตัว T
การทดลองที่ 21: การวิจัยเกี่ยวกับวงจรเรโซแนนซ์อนุกรม R, L, C
การทดลองที่ 22 เครือข่ายเลือกความถี่ RC แบบสองตัว T
การทดลองที่ 23 การศึกษาเส้นทางเฟสเซอร์ในวงจรอนุกรม RL และ RC
การทดลองที่ 24: การกำหนดลักษณะของส่วนประกอบ R, L, C และพารามิเตอร์ AC
การทดลองที่ 25 การวัดพารามิเตอร์วงจร AC
การทดลองที่ 26 การศึกษาเฟสเซอร์ของวงจร AC สภาวะคงที่แบบไซน์
การทดลองที่ 27 การทดสอบลักษณะของหม้อแปลงแกนเหล็กเฟสเดียว
การทดลองที่ 28: การกำหนดขั้วของขดลวดของหม้อแปลง
การทดลองที่ 29 การตรวจสอบมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าเฟสเดียว
การทดลองที่ 30 การวัดตัวประกอบกำลังและลำดับเฟส
การทดลองที่ 31: ตัวแปลงอิมพีแดนซ์เชิงลบ
การทดลองที่ 32 ไจเรเตอร์