• Équipement de formation technique pour moteurs à condensateur, équipement de démonstration, formateur d'alternateur triphasé
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Équipement de formation technique pour moteurs à condensateur, équipement de démonstration, formateur d'alternateur triphasé

No.MR476E
MR476E Équipement de formation technique pour moteurs à condensateur, équipement de démonstration, formateur d'alternateur triphasé
Puissance d'entrée
220 V 50 Hz 0,5 kW
Poids
17Kg
Taille
400*300*410mm
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Description

MR476E Équipement de formation technique pour moteurs à condensateur, équipement de démonstration, formateur d'alternateur triphasé
1. Présentation de l'équipement
1.1 Vue d'ensemble
Un moteur asynchrone à condensateur est un moteur asynchrone dont les caractéristiques sont modifiées par un condensateur externe. Son principe de fonctionnement repose sur l'action des condensateurs, qui fournissent une capacité supplémentaire et modifient ainsi les caractéristiques du moteur. Au démarrage, le condensateur fournit un courant supplémentaire pour faciliter le lancement du moteur. En fonctionnement, il fournit une capacité supplémentaire, ce qui améliore le rendement du moteur.
1.2 Caractéristiques
1. Démarrage facile : L'alimentation monophasée ne permettant pas la génération d'un champ magnétique tournant, le condensateur fournit un courant supplémentaire pour faciliter le démarrage. Les moteurs à condensateur présentent donc de meilleures caractéristiques de démarrage.
2. Fonctionnement stable : En fonctionnement, l'enroulement secondaire du moteur à condensateur est également connecté au réseau électrique et fonctionne simultanément. Une conception appropriée permet au moteur de bien répondre à la charge. 3. Rendement supérieur : Le rendement des moteurs à condensateur est supérieur grâce à l’effet de compensation capacitif du condensateur.
4. Vitesse instable : Ceci est dû aux erreurs de valeur de capacité et de résistance du condensateur. La vitesse d’un moteur asynchrone monophasé à démarrage par condensateur est généralement instable et sensible aux variations de charge.
5. Maintenance simplifiée : Le moteur asynchrone monophasé à démarrage par condensateur présente une structure simple, une maintenance aisée et un faible coût.
6. Tolérance au courant de démarrage plus élevée : L’ajout d’un condensateur permet au moteur de supporter un courant de démarrage plus important, facilitant ainsi le démarrage.
2. Caractéristiques techniques
Puissance d’entrée : 220 V, 50 Hz, 0,5 kW
Poids : 17 kg
Conditions de fonctionnement : -10 °C à +40 °C
Dimensions : 400 × 300 × 410 mm

3. Liste des composants et description détaillée
3.1 Partie principale
N°   Nom
1   Condensateur de démarrage
2   Moteur à condensateur de démarrage
3   Voltmètre CA
4   Prise britannique
5   Disjoncteur bipolaire 16 A avec protection contre les fuites de courant
6   Ampèremètre CA
3.2 Liste des équipements
N°   Nom   Qté
Composant 1   Moteur à condensateur de démarrage   1
Composant 2   Prise britannique   1
Composant 3   Voltmètre CA   1
Composant 4   Disjoncteur bipolaire 16 A avec protection contre les fuites de courant   1
Composant 5   Ampèremètre CA   1
Composant 6   Connecteur étanche PG11   2
4. Liste des expériences
Expérience 1 : Compréhension des principes de fonctionnement des condensateurs Moteurs
Expérience 2 : Fonctionnement du condensateur et du moteur