Elektrische Maschinen: Fortgeschritten

Das Labor für Fortgeschrittene Elektrotechnische Maschinen ist darauf ausgelegt, eine hochspezialisierte Lernumgebung zu bieten, die es den Studierenden ermöglicht, praktische und theoretische Fähigkeiten im Betrieb, der Analyse und dem Management von elektrischen Maschinen zu erwerben. Dank des Einsatzes fortschrittlicher Instrumente ermöglicht das Labor das Experimentieren mit verschiedenen Typen von Motoren und Generatoren und simuliert reale industrielle Anwendungsszenarien. 

Ziele

  • Vertiefung des Wissens über fortgeschrittene Elektromaschinen und deren industrielle Anwendungen. 

  • Praktische Kompetenzen in der Analyse und im Management von Energie- und Steuersystemen entwickeln. 

  • Mess- und Diagnosetechniken an Gleichstrom- und Wechselstrommaschinen anwenden. 

  • Vertrautheit mit Software zur Analyse des Verhaltens von Elektromaschinen erwerben. 

Zweck

  • Die Studierenden auf die Arbeit in der Industrie und in der angewandten Forschung im Bereich der Elektromaschinen vorzubereiten. 

  • Eine solide technische Grundlage für die Entwicklung innovativer Projekte im Bereich der Elektromechanik zu bieten. 

  • Digitale Werkzeuge für die fortgeschrittene Analyse von Elektromaschinen zu integrieren.

Ausrüstung

  • Prüfstand für Elektromaschinen mit 300W: Modulares System zur Prüfung und Charakterisierung von Motoren und Generatoren in Gleich- und Wechselstrom. 

  • Asynchrone und synchrone Motoren: Verschiedene Typen von Drehstrom- und einphasigen Induktionsmotoren, einschließlich Käfigmotoren, Ringmotoren und Abstoßmotoren. 

  • Fortgeschrittene Messmodule: Digitale Werkzeuge zur Messung der mechanischen und elektrischen Leistung, Datenerfassung und Diagnostik. 

  • Start- und Regelwiderstände: Systeme zur Steuerung des Starts und der Geschwindigkeitsregelung für synchrone und asynchrone Motoren. 

  • Gleichstromgenerator: Gerät zur Analyse der Dynamik der Energieerzeugung und -umwandlung. 

  • Datenerfassungssoftware: Werkzeug zur Analyse der Leistung von Elektromaschinen. 

  • Werkbank und Metallschränke: Robuste Strukturen für die ergonomische und sichere Anordnung von Geräten. 

Übungen

  • Studie des Magnetfelds und elektromagnetische Induktion 
    Analyse des Verhaltens magnetischer Materialien in Motoren und Generatoren. 
    Wirkungen der elektromagnetischen Induktion und der Änderung des Magnetflusses. 

  • Tests von asynchronen und synchronen Motoren 
    Konfiguration und Tests an Käfigmotoren, mit Ringen und mit Abstoßung. 
    Analyse der Effizienz und der Leistung unter variablen Betriebsbedingungen. 

  • Analyse und Kontrolle von Gleichstromgeneratoren 
    Studie der charakteristischen Kurven und der Effizienz von Generatoren. 
    Simulation des Verhaltens der Generatoren unter Lastbedingungen. 

  • Start und Geschwindigkeitsregelung 
    Nutzung von Reostat zur Kontrolle des Starts und der Geschwindigkeit. 
    Implementierung von Kontrollstrategien zur Regelung der Leistung. 

Technologien und Beratung

Verwendete Technologien

  • Modularer Prüfstand mit fortschrittlichen Messwerkzeugen. 

  • Datenakquisitionssoftware zur Analyse und Überprüfung der Leistung. 

  • Elektrische Motoren und Generatoren verschiedener Typen für ein umfassendes Lernerlebnis. 

  • Mess- und Diagnosetools zur tiefgehenden Analyse der elektrischen und mechanischen Parameter. 


Beratungsdienste

  • Installation und Konfiguration der Geräte durch spezialisierte Techniker

  • Schulung für Lehrer, mit Kursen, die sich der optimalen Nutzung der Technologien widmen

  • Fortlaufende technische Unterstützung für die Wartung und Aktualisierung der Ausrüstung 

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