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Ref: E2.4.2.1

E2.4.2.1 Etude du redressement et des gradateurs sur charge (R, L, RL) et machine CC 0.3 kW

Monophasé, triphasé, pont mixte, 6 Diodes, 8 Thyristors, 1 Triac

Les expériences sont réalisées avec des plaques d'expérimentation dans le cadre d'expérimentation.
Les redresseurs non commandés/commandés avec support de masque représentent le schéma fonctionnel et le schéma de flux de signaux et permettent un montage clair des circuits expérimentaux.
Le raccordement central des câbles d'allumage, surveillé par un µ-processeur, permet un changement rapide du circuit du convertisseur.

Objectifs d'apprentissage
- Mesure des grandeurs caractéristiques telles que les valeurs moyennes et efficaces, le facteur de forme et l'ondulation.
- Commande par angle de phase ou par trains d'ondes
- Technique de protection, commutation, caractéristiques de commande

L'électronique de puissance s'est développée à partir de la technique des convertisseurs de puissance pour devenir un domaine important et complet de l'électrotechnique.
Les tâches de l'électronique de puissance sont la commutation, la commande et la transformation de l'énergie électrique à l'aide de semi-conducteurs de puissance avec le meilleur rendement possible.
L'une des principales applications de l'électronique de puissance est la technique d'entraînement.
L'électronique de puissance moderne permet de réaliser des entraînements à vitesse variable dans 4 quadrants en courant continu et triphasé.
C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'industrie, l'artisanat et les ménages ne peuvent plus se passer des régulateurs de vitesse à thyristors, des démarrages progressifs, des convertisseurs de fréquence, des servocommandes, etc.

Les points forts :
- Les circuits de redresseurs non commandés / commandés sont répertoriés comme système de plaques d'entraînement.
- Pour l'unité principale 735012 Convertisseurs de puissance guidés par le réseau, les différents circuits de redresseurs non commandés / et commandés sont sélectionnés via des masques.
- Câblage minimisé, car les circuits ne doivent être complétés que par les connexions de mesure et quelques fiches de pontage.
- L 'appareil de commande permet de régler l'angle d'allumage via un codeur incrémental ou une entrée analogique.
- La mesure simple à quatre canaux sans potentiel permet de mesurer tous les paramètres du circuit et d'afficher l'évolution dans le temps.

Toutes les fonctions de l'analyseur de puissance CASSY Plus peuvent être utilisées rapidement directement via l'écran, la molette et les touches situées sur l'appareil.
Tous les réglages et résultats de mesure peuvent être enregistrés sur l'appareil et rapidement consultés ultérieurement ou simplement téléchargés.

De plus, l'analyseur de puissance CASSY Plus est entièrement contrôlable en temps réel via les interfaces RJ45 Ethernet, W-LAN et USB-C.

Ces interfaces peuvent être utilisées par les logiciels suivants :
- CASSY Lab 2 pour les entraînements et les systèmes énergétiques,
- MATLAB® et LabVIEW ™
- Lab Docs Editor Advanced

Les serveurs intégrés suivants sont disponibles dans l'analyseur de puissance CASSY pour la connexion média locale d'au moins quatre terminaux simultanément.

Pour plus de détails, veuillez vous référer aux données produit 727110 ou 727111 Power Analyser CASSY Plus.

L'équipement convient aussi bien aux expériences des élèves en laboratoire avec une basse tension de 90/156 V triphasé qu'aux démonstrations des enseignants en classe si le banc d'essai est mobile.
La réalisation des expériences se fait selon le manuel.

Le groupe cible est constitué d'apprentis de l'industrie et d'étudiants en construction de machines électriques.
Le cours propose des expérien