• Bancada para atividades laboratoriais no curso "Engenharia Eletrotécnica com Fundamentos de Eletrónica" - Equipamento de laboratório escolar para formação em eletricidade.
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Bancada para atividades laboratoriais no curso "Engenharia Eletrotécnica com Fundamentos de Eletrónica" - Equipamento de laboratório escolar para formação em eletricidade.

No.ZE3420
ZE3420 significa Bancada de Formação Escolar para o Curso "Engenharia Elétrica com Fundamentos de Eletrónica", Equipamento de Laboratório Escolar para Formação Elétrica Educacional.
  • Bancada para atividades laboratoriais no curso "Engenharia Eletrotécnica com Fundamentos de Eletrónica" - Equipamento de laboratório escolar para formação em eletricidade.

Description

ZE3420 significa Bancada de Formação Escolar para o Curso "Engenharia Elétrica com Fundamentos de Eletrónica", Equipamento de Laboratório Escolar para Formação Elétrica Educacional.
Descrição
A bancada de laboratório foi concebida para o estudo da engenharia elétrica e eletrónica básica em universidades e instituições de ensino técnico de nível secundário.
A bancada é constituída por duas partes:
corpo com equipamentos elétricos, placas eletrónicas, painel frontal, fonte de alimentação e tampo;
unidade de máquina (faísca), contendo duas máquinas elétricas: motor elétrico assíncrono com rotor de gaiola de esquilo e motor de corrente contínua com excitação independente. Um sensor ótico de velocidade está instalado na unidade de máquina.
A bancada permite a realização dos seguintes trabalhos laboratoriais:
1. O estudo dos modos de funcionamento e dos métodos de cálculo de circuitos lineares de corrente contínua com uma fonte de alimentação.
Objecto de estudo: ponte resistiva. Na prática, é realizada a verificação experimental das leis de Ohm e Kirchhoff e do conceito de gerador equivalente.
2.º O estudo dos modos de funcionamento e dos métodos de cálculo de circuitos lineares de corrente contínua com duas fontes de alimentação.
Objeto de estudo: ponte resistiva com uma fonte de tensão controlável de 0 a 10 V ligada a um dos terminais. Na prática, é realizada a verificação experimental das leis de Ohm e Kirchhoff e do método da corrente de malha.
3.º Estudo dos modos de funcionamento e dos métodos de cálculo de circuitos não lineares de corrente contínua.
Objecto de estudo: estabilizador, estabilizador paramétrico de tensão. As características de carga externa do estabilizador e as características corrente-tensão do estabilizador são determinadas neste trabalho laboratorial.
4. Determinação de parâmetros e estudo dos modos de funcionamento de circuitos elétricos de corrente alternada com ligação em série de indutor, resistência e condensador.
Objeto de estudo: circuito elétrico contendo indutor ligado em série (Imax=0,8 A, Lnom=0,25 H), conjunto de condensadores (1...63 μF) e resistência ativa (ПЭВ-50 Rnom=47 Ohm). As características do circuito de substituição do indutor são determinadas neste trabalho laboratorial e os fenómenos de ressonância são investigados.
5.º Estudo do modelo de linha de energia de corrente alternada sob factor de potência de carga variável.
Objeto de estudo: modelo de linha de energia com carga indutiva ativa. Neste trabalho, é realizado o cálculo do condensador de compensação e a experiência com compensação de potência reativa.
6. Determinação de parâmetros e estudo de um circuito trifásico em modo de funcionamento estrela.
Objecto de estudo: circuito trifásico de corrente alternada com ligação em estrela. Neste trabalho são analisadas cargas simétricas (com carga ativa de resistência de 11 Ohm e potência de 200 W em todas as fases), uniformes (com carga ativa, indutiva ativa e capacitiva ativa com resistência total de 250 Ohm em diferentes fases) e não uniformes (criadas a partir de uma carga uniforme quando a resistência da carga ativa é reduzida pela variação da carga capacitiva de 1 a 63 μF), com ou sem neutro.
7. Determinação de parâmetros e estudo de um circuito trifásico em modo de funcionamento em triângulo.
Objecto de estudo: circuito trifásico de corrente alternada com ligação em triângulo. São investigadas as mesmas cargas do trabalho laboratorial 6.
8. Estudo de circuitos lineares de corrente periódica não sinusoidal contendo indutor e condensador.
Objecto de estudo: circuito com rectificador controlável por tiristor em ponte como fonte de alimentação. A análise harmónica da corrente e da tensão no circuito com retificador indutivamente carregado ativo controlável é realizada neste trabalho.
9. Determinação dos parâmetros do circuito de substituição do indutor com fluxo magnético fechado e entreferro.
Objecto de estudo: indutor com fluxo magnético fechado e entreferro. Os parâmetros do circuito de substituição do indutor e as características corrente-tensão são determinados neste trabalho.
10.º Determinação dos parâmetros e principais características do transformador monofásico.
Neste trabalho, são determinados os parâmetros do circuito de substituição do transformador e investigados diferentes modos de funcionamento.
11.º Estudo do motor trifásico assíncrono com rotor de gaiola de esquilo.
As características mecânicas e eletromecânicas do motor são determinadas. Como carga mecânica, é utilizado um motor de corrente contínua com excitação independente em modo de travagem dinâmica.

12.º Determinação dos parâmetros e das principais características de um motor de corrente contínua com excitação independente.
Determinam-se as características mecânicas e eletromecânicas (naturais e artificiais – reostáticas) do motor. Como carga mecânica, é utilizado um motor assíncrono em modo de travagem dinâmica.
13.º Determinação dos parâmetros e das principais características de um gerador de corrente contínua com excitação independente.
Neste trabalho são determinadas as características de carga externa e de regulação do gerador. A corrente de excitação do gerador é ajustada com o uso de um retificador controlável, e a carga é criada por um conversor de duração de impulso.
14.º Estudo do processo de carregamento de condensadores a partir de uma fonte de tensão constante com corrente limitada por resistência.
Objeto de estudo: processo de carregamento de condensadores a partir de uma fonte de tensão constante com corrente limitada por um resistor. É possível ajustar o valor do resistor limitador de corrente.
15.º Estudo do circuito de controlo de um motor de indução trifásico de gaiola de esquilo.
Objeto16. Amplificador transistorizado de um estágio.
Objeto de investigação: circuito de arranque típico de um motor assíncrono com diferentes tipos de ligação do enrolamento do estator (estrela, triângulo, comutação de estrela para triângulo).
17.º Estudo de amplificadores de dois estágios com ligação direta.
Objeto de pesquisa: amplificador de dois estágios com ligação direta. É realizada a estimativa da relação de resistência interna de entrada/saída de amplificadores de emissor comum e de coletor comum.
18. Estudo dos parâmetros de relé de tempo transistorizado com circuito RC de ajuste de tempo.
Objeto de investigação: relé de tempo transistorizado com circuito RC de ajuste de tempo. As características de tempo do relé de tempo são determinadas neste trabalho e o erro da relação de atraso de tempo é estimado.
19.º Estudo de gerador de vibrações sinusoidais.
Objeto de investigação: gerador de vibrações sinusoidais com circuito RC de desfasamento. São investigadas as condições de excitação por vibração, a influência do deslocamento do transístor na estabilidade do funcionamento do gerador e na forma do sinal de saída.
20.º Estudo do funcionamento do conversor de largura de pulso (PWM).
Objecto de estudo: conversor de largura de impulso. A dependência da tensão de saída em relação à tensão de accionamento é determinada neste trabalho.
21.º Estudo do funcionamento do disparador Schmitt e dos contadores digitais integrais.
Objecto de estudo: disparador Schmitt e contador binário de 4 bits. A histerese com a comutação do disparador Schmitt é investigada e a tabela de estados do contador binário é criada.
Especificações técnicas
Tensão 3~50Hz 220V 3P+PE+N (trifásico de cinco fios com condutores de neutro e terra de trabalho, tensão de linha 220V e frequência 50Hz)
Consumo de energia, Watts 800
Dimensões gerais da bancada:
Largura, mm 1310
Altura, mm 1460
Profundidade, mm 600
Peso, kg 87
Dimensões gerais da versão de mesa:
Largura, mm 1310
Altura, mm 670
Profundidade, mm 450
Peso, kg 50
Conjunto completo de equipamentos "Engenharia elétrica e eletrónica básica":
bancada de laboratório;
software;
manual;
passaporte;
conjunto de jumpers.