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Electrotecnia

Electrical Drives

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Máquinas de diseño educativo: Electromagnetismo e Inducción.

Los experimentos se llevan a cabo utilizando el sistema de plug-in STE Electricidad / Electrónica.

Objetivos:

  • Reconocimiento de principios físicos básicos.

  • Implementación de circuitos eléctricos según diagramas de circuitos.

 

Prácticamente todas las máquinas eléctricas generan par y fuerzas a partir de la interacción entre los campos magnéticos y la corriente eléctrica. La transformación de la electricidad por transformadores también requiere campos magnéticos que cambian con el tiempo. Los experimentos de los estudiantes sobre electromagnetismo e inducción forman la base física esencial para comprender las máquinas eléctricas. El conjunto de equipos incorpora experimentos de los estudiantes que pueden llevarse a cabo en un laboratorio de forma segura utilizando un voltaje extra bajo de seguridad. Las instrucciones del experimento están contenidas en un manual en formato impreso o digital. El grupo objetivo está formado por estudiantes de educación general o vocacional. Los experimentos están diseñados como una introducción a un nivel simple de comprensión.

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Máquinas básicas ELM para voltaje extra bajo.

Los experimentos utilizan componentes del sistema de modelos de enseñanza de máquinas eléctricas y utilizan voltaje de seguridad muy bajo. Todas las máquinas se montan en una unidad base que se configura verticalmente en el marco de un panel de entrenamiento.

Objetivos:

  • Reconociendo principios físicos básicos.

  • Características de la máquina de grabación Introducción a la tecnología de accionamiento.

  • Uso de herramientas simples (llaves inglesas, latas de aceite, etc.)

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Sistema de entrenamiento de máquinas eléctricas, set completo.

Los experimentos se llevan a cabo utilizando kits de montaje para las máquinas eléctricas diseñadas educativamente. Esto requiere herramientas simples como destornilladores y alicates.

Objetivos:

  • Explicación de los componentes de un motor eléctrico.

  • Fundamentos del electromagnetismo.

  • Motores de corriente continua Generadores Motores de serie, de derivación y de bobina compuesta.

  • Motores y generadores de CA monofásicos y trifásicos.

  • Motores de condensadores de serie, universales y monofásicos.

  • Motores de repulsión, fase dividida, polo sombreado y paso a paso.

  • Fallas con motores eléctricos.

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Máquina de inducción de 3 fases, 300W

Los experimentos se realizan utilizando máquinas de fabricación industrial. Todas las máquinas de prueba están equipadas con una base especial para el acoplamiento al sistema de prueba de la máquina 0.3. El sistema permite registrar las características de las máquinas bajo prueba. La energía para las máquinas bajo prueba se proporciona directamente desde la red eléctrica o a través de fuentes de alimentación especiales de laboratorio.

Objetivos: 

  • Medidas de protección y seguridad eléctrica.

  • Puesta en marcha de máquinas eléctricas y puesta en servicio.

  • Uso de circuitos de arranque.

  • Evaluación de las características de la máquina eléctrica.

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Motor de Jaula de Ardilla, 230/400 0.3

Los experimentos se realizan con máquinas de fabricación industrial. Todas las máquinas de prueba están equipadas con una base especial para el acoplamiento al sistema de prueba de la máquina 0.3. El sistema permite registrar las características de las máquinas bajo prueba. La energía para las máquinas bajo prueba se proporciona directamente desde la red eléctrica o a través de fuentes de alimentación especiales de laboratorio.

Objetivos:

  • Medidas de protección y seguridad eléctrica.

  • Puesta en marcha de máquinas eléctricas y puesta en servicio.

  • Uso de circuitos de arranque.

  • Evaluación de las características de la máquina eléctrica.

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Electrónica de Potencia:Válvulas convertidoras estáticas / controladas.

Los experimentos se configuran con la ayuda de paneles de entrenamiento en marcos de paneles. Los convertidores estáticos con máscaras de superposición muestran el diagrama del circuito de bloques y un plan de flujo de señal. También permiten que los circuitos de experimentación se configuren de manera clara. Las líneas centrales de activación controladas por microprocesador permiten cambiar rápidamente los circuitos del convertidor.

Objetivos:

  • Medición de variables características como el promedio y los valores de la raíz cuadrada media, el factor de forma y la ondulación.

  • Control de ángulo de fase o control de grupo de pulsos.

  • Equipo de protección, conmutación, características de control.

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Inversores.

Los experimentos se llevan a cabo en paneles de entrenamiento en marcos de paneles.

Objetivos:

  • Medidas de protección y seguridad eléctrica.

  • Montaje de circuitos y cableado según diagramas de circuitos.

  • Uso de instrumentos de medición comerciales: multímetros de mano y osciloscopios.

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Tecnología de Accionamiento: Static Converter Drive with DC Machines.

Los experimentos se realizan utilizando máquinas de corriente continua de fabricación industrial. La potencia se suministra a la máquina bajo prueba a través de un controlador de velocidad de tiristor.

Objetivos:

  • Medidas de protección y seguridad eléctrica.

  • Configuración de unidades de CC de velocidad variable y puesta en funcionamiento.

  • Evaluación de la respuesta de control.

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Static Converter Drives & Induction Machines.

La parte electrónica de potencia de esta práctica de laboratorio utiliza paneles de entrenamiento. La máquina eléctrica empleada es una máquina industrial sobre una base, por lo que las características de la máquina se pueden determinar utilizando el sistema de prueba de máquina 0.3. La energía se suministra a la máquina bajo prueba a través de un convertidor estático, que obtiene su energía de la red de red (trifásica).

Objetivos:

  • Medidas de protección y seguridad eléctrica.

  • Configuración de sistemas de generación de energía según diagramas de circuitos.

  • Poner en marcha accionamientos eléctricos.

  • Registro de características de carga con diversos parámetros de funcionamiento.

  • Lograr habilidades en la medición de máquinas eléctricas.

  • Control automático de velocidad para una máquina asíncrona (inducción).

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Tecnología Servo: DC Servo

Los experimentos se realizan utilizando paneles de entrenamiento en marcos de paneles.

Objetivos:

  • Configuración del experimento y cableado de acuerdo con los diagramas de circuitos.

  • Trabajar con sistemas de control de circuito cerrado.

  • Optimización de sistemas servo.

  • Uso de interfaces de medición controladas por computadora

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Tecnología Servo: AC Servo

El conjunto de equipos incorpora experimentos de los estudiantes que pueden llevarse a cabo en un laboratorio de forma segura utilizando un voltaje extra bajo de seguridad. Las instrucciones del experimento están contenidas en un manual en formato impreso o digital. El grupo objetivo está formado por aprendices comerciales y estudiantes de ingeniería de potencia y mecatrónica. El curso ofrece experimentos introductorios a nivel intermedio para escuelas vocacionales y colegios.

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Módulo Didáctico para control Eléctrico y Electromecánico

Es un equipo didáctico móvil que permite a los estudiantes realizar y poner en marca una gran cantidad de ejercicios relacionados con el arranque de motores, control, temporizadores, etc. El equipo está compuesto por una caja de control industrial donde se realicen las conexiones eléctricas con los diferentes equipos de control. Esta caja se encuentra instalada sobre una base móvil que permite trasladar el equipo a diferentes partes del Laboratorio. La base móvil cuenta con un sistema para soporte para un motor y no permite altas vibraciones.

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El módulo está compuesto por los siguiente equipos y características:

 

1. Caja de Control Industrial: Dimensiones: 60 cm de ancho x 80 cm de alto x 20 cm de profundidad. De metal, con tapa y llavín, fondo falso y esmaltada.

2. Base móvil de soporte: Con soporte angular con rodines y freno. Con base para anclaje de un motor.

3.  Componentes Electromecánico:

  • Contactor Tripolar de control con 3 contactos principales NA y 1 contacto auxiliar NA y 1 NC, 220V (3)

  • Contactor auxiliar de 2NA + 2NC (1)

  • Temporizador digital con al menos 11 modos de operación, alimentación 220V. Con su respectiva base (1)

  • Motor Trifásico de 0.25Hp 220V/440, 1800rpm (1)

  • Guardamotor de 2.5-4ª (1), con un contacto auxiliar 1NA + 1NC

  • Riel DN de 2 metros (1)

  • Botonera de emergencia NC (1)

  • Botonera verde NA (1)

  • Botonera roja NC

  • Botonera para inversión de giro 1NA (1)

  • Torre de señalización (rojo-naranja-verde) 220V (1)

  • Caja de cable #12

  • Caja de cable TFF #18 para control

  • Breaker de control de 2 polos monofásico

  • Luz piloto de color rojo

  • Luz piloto de color verde

  • Luz piloto de color amarillo

  • Borneras para cable #12

  • Canaleta para conexiones

  • Conector trifásico

  • Sensor final de carrera

  • Sensor capacitivo

  • Sensor inductivo

  • Sensor foto eléctrico

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Debe permitir como mínimo las siguientes prácticas:

  1. Circuito de control por pulsadores sin memoria.

  2. Circuito de control por pulsadores con memoria.

  3. Circuito de control por pulsadores con memoria, contactos auxiliares del guarda motor y paro de emergencia.

  4. Arranque directo de motor trifásico asíncrono.

  5. Arranque directo de motor trifásico asíncrono desde dos puntos.

  6. Arranque con inversión de giro de motor trifásico asíncrono con detención previa.

  7. Arranque directo de motor trifásico asíncrono sin detención previa.

  8. Arranque estrella-delta manual.

  9. Arranque estrella-delta temporizado.

  10. Conexión de final de carrera.

  11. Conexión de sensor de inductivo.

  12. Conexión de sensor capacitivo.

  13. Conexión de sensor de Sensor fotoeléctrico.

  14. Arranque directo de motor trifásico asíncrono con detención por medio del final de carrera.

  15. Arranque directo de motor trifásico asíncrono con sensor inductivo y detención por medio fotoeléctrico.

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Control Eléctrico y Electromecánico
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