GLDDT Dispositif expérimental de moteur et de traction électrique

Le dispositif expérimental de traction électrique et de moteur GLDDT convient à la modernisation des équipements expérimentaux existants dans les établissements d’enseignement supérieur. Il constitue également un outil idéal pour la construction ou l’agrandissement des laboratoires des lycées professionnels, des IUT, des instituts universitaires de technologie, etc., et pour la mise en place rapide de formations expérimentales. Il offre aux enseignants et aux étudiants de master et de doctorat des conditions optimales pour mener des recherches scientifiques. Ce dispositif est doté d’un système de protection individuelle complet et fiable, et toutes les bornes sont gainées pour garantir la sécurité des expériences.

I. Présentation du produit
Le dispositif expérimental de moteurs et de traction électrique GLDDT convient à la modernisation des équipements expérimentaux existants en mécanique des moteurs et en électrotechnique dans les établissements d’enseignement supérieur. Il constitue également un équipement idéal pour la construction ou l’agrandissement des laboratoires des lycées professionnels, des IUT, des instituts universitaires de technologie, etc., et pour la mise en place rapide de formations expérimentales. Il offre aux enseignants et aux étudiants de master et de doctorat des conditions optimales pour le développement et la réalisation de leurs recherches. Ce dispositif est doté d’un système de protection individuelle complet et fiable, et toutes les bornes sont gainées pour garantir la sécurité des expériences.
II. Paramètres techniques
1. Alimentation : triphasée à quatre fils (ou triphasée à cinq fils) ~ 380 V ± 10 % 50 Hz
2. Environnement de fonctionnement : température de -10 °C à +40 °C, humidité < 85 % (à 25 °C)
3. Puissance : < 1,5 kVA
4. Poids du moteur GLDDT et du banc d’essai de traction électrique : 480 kg
5. Dimensions : < 1 390 mm × 730 mm × 1 630 mm
III. Panneau de commande
1. Alimentation CA : Fournit une alimentation triphasée réglable de 0 à 450 V CA et une alimentation monophasée réglable de 0 à 250 V.
2. Deux alimentations CC haute tension : une alimentation d’excitation de 220 V (0,5 A) et une alimentation d’induit régulée en continu de 0 à 250 V (4 A) (avec protections contre les surtensions, les surintensités, la surchauffe et les courts-circuits, coupure progressive et redémarrage automatique). Elles sont équipées d’un voltmètre numérique CC et d’un interrupteur.
3. Un ensemble de transformateurs d’isolement triphasés ; un protecteur de fuite de tension ; un protecteur de fuite de courant.
4. Système de protection des instruments.
5. Gestionnaire d’expériences : fonctions de programmation horaire, alarme temporelle, coupure d’alimentation et enregistrement des durées d’alarme.
IV. Voltmètre et ampèremètre CC intelligent
1. Voltmètre CC intelligent : avec interface de communication, sélection automatique de la gamme, installation en armoire industrielle, précision : 0,2 V, gamme : 0 à 500 V.
2. Ampèremètre CC intelligent 1 : avec interface de communication, sélection automatique de la gamme, boîtier industriel, précision : 0,2 degré, gamme : 0-5000 mA. Unité d’affichage : mA.
3. Ampèremètre CC intelligent 2 : avec interface de communication, sélection automatique de la gamme, boîtier industriel, précision : 0,2 degré, gamme : 0-5000 mA. Unité d’affichage : mA.
V. Mesureur de facteur de puissance intelligent
Conçu avec un DSP 24 bits dédié, un convertisseur analogique-numérique 16 bits haute précision et une unité de traitement du signal (MPU) haute vitesse, il permet une interface homme-machine intuitive via des touches et un affichage numérique. Le logiciel, basé sur un système d’exploitation temps réel (RTOS), est fourni avec un logiciel de surveillance PC pour optimiser l’analyse. Il mesure simultanément deux puissances monophasées P1 et P2 et affiche leur somme sur un afficheur LED 5 digits (mesure de la puissance triphasée totale par deux ampèremètres). La précision de mesure de la puissance est de 1,0, la plage de mesure du facteur de puissance est de 0,3 à 1,0, la plage de tension et de courant est de 450 V et 5 A, et l’appareil identifie automatiquement les propriétés de la charge (affichage inductif « L », affichage capacitif « C », absence d’affichage pour une résistance pure) et peut enregistrer les données de mesure pour consultation ultérieure.
VI. Table d’expérimentation
La table d’expérimentation est une structure double couche en fer à revêtement mat dense. Le plateau est en panneau haute densité ignifugé, imperméable et résistant à l’usure. Elle est équipée de deux grands tiroirs et de portes d’armoire. VII. Projets expérimentaux
1. Expérimentation sur les moteurs à courant continu
(1) Expérience sur les machines électriques
(2) Expérience sur les générateurs à courant continu
(3) Expérience sur les moteurs à courant continu à excitation shunt
2. Expérimentation sur les transformateurs
(1) Expérience à vide et en court-circuit d’un transformateur monophasé
(2) Expérience à vide et en court-circuit d’un transformateur triphasé
(3) Expérience en charge d’un transformateur triphasé
(4) Expérience sur le couplage d’un transformateur triphasé
(5) Expérience de fonctionnement asymétrique d’un transformateur triphasé
(6) Expérience de fonctionnement en parallèle d’un transformateur triphasé
3. Expériences sur les moteurs asynchrones
(1) Moteur asynchrone monophasé à démarrage par condensateur
(2) Moteur asynchrone monophasé à fonctionnement par condensateur
(3) Moteur asynchrone monophasé à démarrage par résistance
(4) Moteur asynchrone triphasé à deux vitesses
(5) Expérience de mesure des paramètres d’un moteur asynchrone triphasé à cage d’écureuil
(6) Expérience de démarrage et de régulation de vitesse d’un moteur asynchrone triphasé
(7) Expérience sur les caractéristiques de fonctionnement d’un moteur asynchrone triphasé
(8) Fonctionnement asymétrique d’un moteur asynchrone triphasé à cage d’écureuil
4. Expériences sur les moteurs synchrones
(1) Expérience sur les caractéristiques de fonctionnement et la mesure des paramètres d’un générateur synchrone triphasé
(2) Expérience de fonctionnement d’un générateur synchrone triphasé connecté au réseau
(3) Moteur synchrone triphasé
(4) Court-circuit soudain d’un générateur synchrone triphasé
(5) Fonctionnement asymétrique d’un moteur synchrone triphasé
5. Détermination des caractéristiques mécaniques du moteur
(1) Caractéristiques mécaniques d’un moteur à courant continu à excitation séparée sous Conditions de fonctionnement variées
(2) Moteur asynchrone triphasé : Caractéristiques mécaniques sous différentes conditions de fonctionnement
(3) Tracé de la courbe M-S d’un moteur asynchrone triphasé
6. Expérimentation de moteurs de commande
(1) Expérimentation de moteurs pas à pas
(2) Expérimentation de moteurs synchrones
(3) Expérimentation de transformateurs rotatifs et d’alimentations moyenne fréquence
(4) Commande de mouvement de moteurs linéaires et composants expérimentaux
(5) Moteur synchrone triphasé à aimant permanent et système de commande
(6) Moteur à réluctance commutée et contrôleur
(7) Moteur CC haute tension sans balais et système de commande
(8) Expérimentation de servomoteurs CA
(9) Générateur tachymétrique CA
(10) Générateur tachymétrique CC à aimant permanent
(11) Expérimentation d’encodeurs rotatifs
7. Expérimentation de commandes de contacts de relais
(1) Circuit de commande de la marche par à-coups et de l’autoblocage d’un moteur asynchrone triphasé
(2) Circuit de commande de la rotation avant et arrière d’un moteur asynchrone triphasé
(3) Circuit de commande du démarrage abaisseur d’un moteur asynchrone triphasé à cage d’écureuil
(4) Circuit de commande de freinage par consommation d’énergie d’un moteur asynchrone triphasé