Table of Contents. Table of Contents Maschinen / Antriebstechnik Elektrische Maschinen (UniTrain-I)
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- Bernhard Richter
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1 Table of Contents Table of Contents Maschinen / Antriebstechnik Elektrische Maschinen (UniTrain-I) Lucas Nülle GmbH Seite 1/15
2 Maschinen / Antriebstechnik Ausstattungen und Systeme für die berufliche Qualifizierung und die Ingenieurausbildung zu den Themen: Elektrische Maschinen, Leistungselektronik, Antriebstechnik Komplette Maschinenlabore, Elektromaschinenlabore und Antriebstechniklabore Elektrische Maschinen (UniTrain-I) Elektrische Maschinen (UniTrain-I) UniTrain-I-Multimediakurse "Elektrische Maschinen" erschließen in vorbereiteten Experimenten und Animationen die ganze Welt elektrischer Maschinen. Die Motoren zeichnen sich durch offene, frei zugängliche Statoren aus. Diese sind auf den Experimentierkarten aufgebaut und erlauben dadurch einen tiefen Einblick in den inneren Aufbau elektrischer Maschinen. Zusätzlich ermöglicht der offene Aufbau einen schnellen, werkzeugfreien Austausch der Rotoren. Die Kursteilnehmer lernen die physikalischen Grundlagen, die Wirkungsweise, Eigenschaften und Grundschaltungen unterschiedlicher Maschinen kennen. In vielen Experimenten werden Maschinen in Betrieb genommen, werden die elektrischen Größen mit Multimeter und Oszilloskop gemessen, werden Steuergeräte eingestellt und der sichere Umgang mit elektrischen Maschinen vertieft. Ausstattung bestehend aus: Lucas Nülle GmbH Seite 2/15
3 Für das UniTrain-I-System stehen zahlreiche, multimediale Kurse aus vielen Bereichen der Elektrotechnik und Elektronik zur Verfügung. Die Kurse bestehen jeweils aus einem Lernprogramm, vorbereiteten Schaltungen auf einer oder mehreren Experimentierkarten sowie einem Browser (LabSoft) zur Steuerung, Verwaltung und Anzeige des Lernprogramms und der virtuellen Instrumente. UniTrain-I-Kurse führen zu Handlungskompetenz, indem sie die theoretischen Grundlagen vermitteln und zu zahlreichen Messaufgaben anleiten, die an den vorbereiteten Schaltungen durchgeführt werden. Dazu werden die Experimentierkarten über die Experimenter mit dem Messinterface und dem Lernprogramm verbunden. Mit Hilfe der virtuellen Messgeräte und Quellen des Systems können so die Schaltungen analysiert und die Messergebnisse direkt im Lernprogramm gespeichert werden. Hardware: Experimentierkarten mit vorbereiteten Schaltungen und Bauelementen zur Durchführung der im Kurs gestellten Messaufgaben sowie zum freien Experimentieren Einfache Inbetriebnahme durch Einschub in den Experimenter Anschluss der Experimentierkarten an das System über UniTrain-I Bus Veränderbare, offene Versuchsaufbauten ermöglichen kürzeste Rüstzeiten Messstellen über 2 mm Buchsen frei zugänglich Systematische Fehlersuche, Fehleraufschaltung per Relais über UniTrain-I-Bus Industrieübliche Schaltungen für hohe Praxisrelevanz Hartschalenkoffer für Transport und Aufbewahrung Software: Interaktive, HTML-basierte Multimediakurse zur Vermittlung von theoretischem Wissen und praktischen Fähigkeiten Theorie, Versuchsanleitungen, Versuchsauswertungen, Fehlersuche, Fragen zum Selbsttest und Musterlösungen Animationen, Grafiken und Bilder zur Erläuterung der Theorie und der Experimente Mit Hilfe eines HTML-Editors lassen sich alle Kurse editieren LabSoft: Browser mit Menüleiste, Navigations- und Anzeigefenster zur Anzeige und Durchführung aller UniTrain-I-Kurse Bereitstellung der virtuellen Instrumente (VI), die für Echtzeitmessungen oder zur Erzeugung von Ausgangssignalen benutzt werden. Freies Navigieren zu beliebigen Positionen innerhalb eines Kurses sowie zwischen den Kursen Benutzerbezogene Dokumentation, Auswertung und Speicherung von Messergebnissen Verwalten von Kursen, Benutzern und Benutzergruppen Optionale Einbindung von Schaltungssimulation, Kurseditor, usw. in die Menüleiste Einbinden und Anzeige von eigenen Kursen möglich Sprachen: D, GB, F, E (weitere Sprachen auf Anfrage) Lucas Nülle GmbH Seite 3/15
4 Pos. Bezeichnung Bestell-Nr. Anz. 1 Kurs Elektrische Maschinen 1: Gleichstrommaschinen SO4204-7S 1 1 Experimentierkarte mit offenem, 2-poligen Stator und 2 Erregerwicklungen, Temperatursensor mit Stromquelle sowie Anlass- und Lastwiderständen Rotor mit verstellbaren Bürsten Stroboskop mit ultraheller LED CD-ROM mit Labsoft-Browser und Kurssoftware Lerninhalte: Nennen der häufigsten Anwendungsarten von Gleichstrommaschinen Erklären der Elektromagnetischen Induktion und der Lorentzkraft Erklären von Aufbau und Funktionsweise von Stromwendermaschinen (Gleichstrommaschinen) Kennen lernen der wichtigsten Komponenten von Stromwendermaschinen: Stator, Kommutator und Kohlebürsten Messen von Anker- und Erregerstrom und spannung und Ermittlung des Anker und Erregerwiderstandes Interpretieren des Typenschildes Kennen lernen der Schaltbilder und Kennlinien für verschiedene Anschlussarten: Reihenschluss-, Nebenschluss- und Doppelschluss Anschließen und Betreiben der Gleichstrommaschine in den verschiedenen Betriebsarten Messen der Drehzahl mit Hilfe eines Stroboskops Kennen lernen von Verfahren zur Drehzahlregelung und Drehrichtungsumkehr: Feldschwächung, Änderung mittels Anker- und Feldwiderständen Experimentelle Untersuchung der verschiedenen Verfahren zur Drehzahlverstellung und Drehrichtungsumkehr Anschließen und Betreiben der Stromwendermaschine mit Wechselspannung: der Universalmotor Kennen lernen von Verfahren zum Bremsen von Gleichstrommaschinen Messen von Strom und Spannung beim Bremsen der Gleichstrommaschine Erklären der Bedeutung der Temperaturüberwachung von elektrischen Maschinen Temperaturmessung der Erregerwicklung bei laufender Maschine mit Hilfe eines Halbleitersensors Lucas Nülle GmbH Seite 4/15
5 Kursdauer: ca. 5,5 h 2 Kurs Elektrische Maschinen 2: Asynchronmaschinen SO4204-7T 1 1 Experimentierkarte Stator mit Drehstromwicklung, Anlauf- und Betriebskondensator sowie Temperatursensor mit Stromquelle 3 Rotoren: Käfigläufer, Permanentmagnetläufer, Läufer mit offener Wicklung CD-Rom mit LabSoft-Browser und Kurssoftware Lerninhalte: Nennen der häufigsten Anwendungsarten von Drehfeldmaschinen Erklären des Prinzips der Elektromagnetischen Induktion Erklären von Aufbau und Funktionsweise von Drehfeldmaschinen Erklären der Unterschiede bei Motor- und Generatorbetrieb Kennen lernen der wichtigsten Komponenten von Drehfeldmaschinen: Rotor und Stator Experimenteller Nachweis der Drehmomententstehung und des Generatorprinzips Die Entstehung eines rotierenden Magnetfeldes in Drehfeldmaschinen: Experimenteller Nachweis des magnetischen Drehfeldes im Stator Kennen lernen des Prinzips des Drehtransformators Messtechnische Untersuchung einer Drehfeldmaschine in Stern- und Dreieckschaltung Messen von Leiter- und Strangstrom und -spannung Messen von Rotorstrom und -spannung Interpretieren des Typenschildes Kennen lernen der Nenndaten und Kenngrößen einer elektrischen Maschine: cos Phi, Polpaarzahl, Drehmoment, Drehzahl, Schlupf Kennen lernen von Aufbau und Funktionsweise einer Asynchronmaschine mit Käfigläufer Messtechnische Untersuchung eines Käfigläufermotors: Frequenzverhalten Steuerkennlinien, Drehrichtungsumkehr Messtechnische Untersuchung des Betriebsverhaltens einer Synchronmaschine mit Permanentmagnetrotor Lucas Nülle GmbH Seite 5/15
6 Kennen lernen des Prinzips des Kondensatormotors (Steinmetzschaltung) Messtechnische Untersuchung des Betriebsverhaltens eines Kondensatormotors Erklären der Bedeutung der Temperaturüberwachung von elektrischen Maschinen Wicklungstemperaturmessung bei laufender Maschine Fehlersuche (4 über Relais aktivierbare Fehler) Kursdauer: ca. 5,5 h (davon ca. 0,5 h Fehlersuche) 3 Kurs Elektrische Maschinen 3: Synchron-und Schleifringläufermaschinen SO4204-7U 1 1 Experimentierkarte Stator mit Drehstromwicklung und Anlasswiderständen 3 Rotoren: Schleifringläufer, Synchronläufer und Reluktanzläufer Stroboskop mit ultraheller LED CD-ROM mit Labsoft-Browser und Kurssoftware Lerninhalte: Nennen der häufigsten Anwendungsarten von Synchron-, Schleifringläufer- und Reluktanzmaschinen Erklären der Entstehung des rotierenden Magnetfeldes in Drehfeldmaschinen Erklären von Aufbau und Funktionsweise von Synchron-, Schleifringläufer- und Reluktanzmaschinen Kennen lernen der wichtigsten Komponenten von Synchron-, Schleifringläufer- und Reluktanzmaschinen (u.a. Schenkelpol-, Vollpol-, Reluktanzrotor) Kennen lernen von Schaltbild, Anschlussplan und Nenndaten von Synchron-, Schleifringläufer- und Reluktanzmaschinen Interpretieren des Typenschildes Kennen lernen der Prinzipien der Drehzahlverstellung der Schleifringläufermaschine Experimentelle Untersuchung des Betriebsverhaltens der Schleifringläufermaschine: Messen der Läuferspannungen bei offenem und kurzgeschlossenem Läufer, Verhalten mit Anlasswiderständen, Ermitteln von Schlupf und Drehzahl mit Hilfe von Spannungsmessungen Lucas Nülle GmbH Seite 6/15
7 Erklären der Unterschiede bei Motor- und Generatorbetrieb der Synchronmaschine Kennen lernen der Prinzipien der Drehzahlverstellung der Synchronmaschine Experimentelle Untersuchung des Betriebsverhaltens der Synchronmaschine: Anlaufverhalten, Drehzahlmessung, cos φ Bestimmung mit Hilfe von Strom und Spannungsmessungen Experimentelle Untersuchung des Betriebsverhaltens der Reluktanzmaschine: Drehmomententstehung, Anlaufverhalten, asynchroner und synchroner Betrieb, Drehrichtungsumkehr, cos φ Bestimmung mit Hilfe von Strom- und Spannungsmessungen Kursdauer: ca. 5 h Lucas Nülle GmbH Seite 7/15
8 4 Kurs elektrische Maschinen 5: Schrittmotor SO4204-7W 1 Experimentierkarte mit 2-Phasenschrittmotor, 200 Schritte pro Umdrehung und Inkrementalscheibe Treiberschaltung mit 6 Steuereingängen und Leistungsendstufe, integrierte Stromregelung, umschaltbar auf Widerstandsstrombegrenzung Überlast-und Statusanzeige mittels LEDs CD-Rom mit LabSoft-Browser und Kurssoftware Lerninhalte: Kennen lernen üblicher Anwendungsgebiete von Schrittmotoren Kennen lernen des Aufbaus und der Funktionsweise von Schrittmotoren: Permanentmagnetschrittmotor, Reluktanzund Hybrid Schrittmotor Nennen der Vor- und Nachteile der verschiedenen Schrittmotortypen Kennen lernen verschiedener Prinzipien der Ansteuerung von Schrittmotoren (unipolar und bipolar) Kennen lernen der Betriebsarten Vollschritt- und Halbschrittbetrieb Experimentelle Ermittlung des Schrittwinkels, der maximalen Betriebs- und der Startfrequenz Messtechnische Untersuchung der Steuersignale im Halbund Vollschrittbetrieb Analyse der Steuersignale bei Drehrichtungsumkehr Kennen lernen verschiedener Verfahren zur Stromregelung bei Schrittmotoren Experimentelle Ermittlung der verwendeten Stromregelung anhand der Steuersignale Erstellen eines Programms zur Positionierung des Schrittmotors unter Verwendung relativer oder absoluter Positionen Kursdauer: ca. 3,5 h Lucas Nülle GmbH Seite 8/15
9 5 Kurs elektrische Maschinen 6: Linearmotor SO4204-7X 1 Experimentierboard mit: Eisenlosem, transparentem Linearmotor Verfahrweg ca. 340mm Integrierte mikrocontrollergesteuerte Ansteuerung Leistungsendstufe mit einer Ausgangsleistung von 35W Visualisierung des Ansteuervektors Analogen Hallsensoren zur Positionserfassung CD-ROM mit Labsoft-Browser und Kurssoftware Lerninhalte: Funktionsprinzip und Wirkungsweise des Linearmotors kennen lernen Die Bedeutung der Begriffe "Lorenzkraft" und "Induzierte Spannung" kennen lernen Einsatzbereiche von Linearmotoren kennen lernen Verschiedene Bauformen von Linearmotoren erklären Vor- und Nachteile von Linearmotoren im Vergleich zu Rotationsmaschinen benennen Bestimmung der Motorkonstanten Positionieren mit Linearmotor Verschiedene Verfahren zur Positionsbestimmung kennen lernen (Encoder, Hall Sensoren) Den Unterschied zwischen absoluter und relativer Positionierung kennen lernen Bestimmung der Position (absolut und relativ) mit Hilfe analoger Hall-Sensoren Kursdauer: ca. 4,5 h Lucas Nülle GmbH Seite 9/15
10 6 Kurs Elektrische Maschinen 7: BLDC-/Servo-Motor SO4204-7Z 1 1 Experimentierkarte BLDC-Motor mit elektronischer Kommutierung, Drehzahl- und Drehmomentsteuerung sowie Hallsensoren zur Drehzahlerfassung CD-Rom mit LabSoft-Browser und Kurssoftware Lerninhalte: Kennenlernen üblicher Anwendungsgebiete von BLDC- Motoren Kennenlernen des Aufbaus und der Funktionsweise von BLDC-Motoren Experimentelle Ermittlung der Funktionsweise von BLDC Motoren Nennen der Vor- und Nachteile des BLDC-Motors Kennenlernen verschiedener Bestromungsmuster von BLDC-Motoren: Block- und sinusförmiger Stromverlauf Messtechnische Analyse des Bestromungsmusters Kennen lernen verschiedener Verfahren zur Lageerfassung des Rotors: Hall-Sensoren, Rückinduktion, Polerkennung, Resolver und Inkrementalgeber Messtechnische Untersuchung der Lageerfassung mit Hall- Sensoren Kennenlernen der Strom- und Drehzahlregelung bei BLDC- Motoren Experimentelle Untersuchung der Drehzahlregelung Parametrierung der Drehzahlregelung Kursdauer: ca. 5 h Lucas Nülle GmbH Seite 10/15
11 7 Kurs Drehstromtransformator SO4204-7Y 1 1 Experimentierkarte Dreiphasentransformatoren, didaktischer Transformator mit 12 Wicklungen und Abgriffen zur Untersuchung von ein- und dreiphasigen Schaltungen, dreiphasige Last schaltbar in Stern- und Dreieckschaltung CD-ROM mit Labsoft-Browser und Kurssoftware Lerninhalte: Kennenlernen des Transformatorprinzips Untersuchung des Lastverhaltens von Einphasentransformatoren bei Ein- und Vierquadrantenbetrieb Aufnahme von Strom und Spannung mit und ohne Last Untersuchung des Übersetzungsverhältnis Kennen des Ersatzschaltbildes Kennenlernen von Drehstromtransformatoren Untersuchung von Lastfällen verschiedener Schaltgruppen bei Drehstromtransformatoren Untersuchung von unsymmetrischen Lasten an verschiedenen Schaltgruppen Bestimmung der Kurzschlussspannung Kursdauer: ca. 3 h Zusätzlich erforderlich: Pos. Bezeichnung Bestell-Nr. Anz. 8 UniTrain Interface mit virtuellen Instrumenten (Basis VI) CO4203-2A 1 Lucas Nülle GmbH Seite 11/15
12 Das UniTrain-Interface ist das zentrale Gerät des UniTrain-Systems. Es stellt die zum Experimentieren benötigten Ein- und Ausgänge, Schalter, Quellen und die Messtechnik zur Verfügung. Die Steuerung des Interface erfolgt über den angeschlossenen PC. Ausstattung Interface: Ausgänge: Eingänge: 32-Bit-Prozessor mit Messdatenspeicher USB-2.0-Schnittstelle, Datenrate 12 MBit/s WLAN-Schnittstelle 2,4 GHz, IEEE b/g/n UniTrain-Bus zum gleichzeitigen Anschluss beliebig vieler Experimenter Hochwertiges Designer-Gehäuse mit Aluminium-Standfüßen und oberflächengehärteter Plexiglas-Front Geeignet zur Aufnahme in Experimentierrahmen für DIN-A4- Lehrplatten Vorbereitet für den Anschluss von 2-mm- Sicherheitsmessleitungen Mehrfarbige LEDs zur Statusanzeige Abmessungen: 29,6 x 19 x 8,6 cm Externes Tischnetzteil mit Weitbereichseingang V, Hz, Ausgang 24 V / 5 A Gewicht (einschließl. Netzteil): 2,1 kg Einstellbarer analoger Ausgang, +/- 10 V, 0,2 A, DC 5 MHz, über BNC- und 2-mm-Buchsen Analoger Festspannungsausgang 5V, 1A (Abgriff über 2-mm- Buchse auf Experimenter CO4203-2B) 2 analoge Festspannungsausgänge +/- 15V, 1 A (Abgriff über 2-mm-Buchsen auf Experimenter CO4203-2B) 3 einstellbare analoge Ausgänge +/- 20V, 1 A, DC-150 Hz (Abgriff über 2-mm-Buchsen auf Experimenter CO4203-2B) 8 Relais 24 V DC / 1 A, davon 4 Relais auf 2-mm-Buchsen 16 Bit digitale Signalausgänge, davon 8 Bit auf 2-mm- Buchsen, TTL / CMOS, Taktfrequenz khz, Spannungsfestigkeit +/- 15 V 4 analoge Differenzverstärkereingänge mit 10 MHz Bandbreite, Spannungsfest bis 100 V, Abtastrate 100 MSample, 9 Messbereiche, Speichertiefe 4 x 8k x 10 bit, Anschlüsse: BNC- (2 Eingänge) und 2-mm-Buchsen (4 Eingänge) 2 analoge Eingänge zur Strommessung, Überstromfest bis 5 A, Abtastrate 250kSample, 2 Messbereiche, Auflösung 12 bit, Anschluss über 2-mm-Buchsen 16 Bit digitale Signaleingänge, davon 8 Bit auf 2-mm- Buchsen, Speichertiefe 16 Bit x 2k, TTL / CMOS, Abtastrate khz, Spannungsfestigkeit +/- 15 V Virtuelle Instrumente (Messgeräte und Quellen): Lucas Nülle GmbH Seite 12/15
13 2 x VI Voltmeter, 2 x VI Amperemeter: AC, DC, 9 Bereiche 100mV bis 50V, TrueRMS, AV 1 x VI 2-Kanal-Amperemeter: AC, DC, 2 Bereiche 300 ma und 3 A, TrueRMS, AV 1 x VI 2-Kanal-Voltmeter: AC, DC, 9 Bereiche 100mV bis 50V, TrueRMS, AV 1 x VI 2-/4-Kanal-Oszilloskop: Bandbreite 10MHz, 25 Zeitbereiche 100 ns/div bis 10 s/div, 9 Spannungsbereiche 20 mv/div bis 10 V/div, Trigger und Pretrigger, XY- und Xt Modus, Cursor-Funktion, Additions- und Multiplikations-Funktion für 2 Kanäle 1 x VI Stellbare Gleichspannung 0-10 V 1 x VI Funktionsgenerator: 0,5 Hz - 5MHz, 0-10 V, Sinus, Rechteck, Dreieck, 1 x VI Arbitrary Generator, 1 x VI Pulsgenerator 1 x VI 16 x Digital Out, 1 x VI 16 x Digital IN, 1 x VI 16 x Digital IN / OUT: Anzeige Binär, Hex, Dezimal und Oktal Zahlen Display 1 x VI Drehstromnetzgerät Hz, 0-14 Veff, 2 A (benötigt CO4203-2B) 1 x VI Einstellbares Gleichspannungsnetzgerät 3 x (-20 V V), 2 A (benötigt CO4203-2B) 1 x VI Drehstromnetzgerät mit zusätzlich einstellbarer Phasenverschiebung und Taktrate (benötigt CO4203-2B) 1 x VI 8 x Relais, 1 x VI Multimeter: Anzeige eines Multimeters (optional; LM2330, LM2331 oder LM2322) in LabSoft Interface Netzteil +Netzkabel USB-Kabel CD mit Basissoftware Bedienungsanleitung Systemvoraussetzungen: PC mit Windows Vista, Windows7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (32 oder 64 Bit Versionen) CD-ROM-Laufwerk zur Installation der Software USB-Schnittstelle für das Interface Lucas Nülle GmbH Seite 13/15
14 9 UniTrain Experimenter CO4203-2B 1 UniTrain-Experimenter zum Ankoppeln an das UniTrain-Interface oder an andere Experimenter. Ausstattung: Kopplung an das UniTrain-Interface und weiterer Experimenter über UniTrain-Bus UniTrain-Bus-Anschluss für die Experimentierkarten Hochwertiges Designer-Gehäuse mit Aluminium-Standfüßen und oberflächengehärteter Plexiglas-Front Geeignet zur Aufnahme in Experimentierrahmen für DIN-A4- Lehrplatten Bereitstellung der festen und variablen Spannungen des Systems an 2-mm-Buchsen (8 Stk.) Vorbereitet für den Anschluss von 2-mm- Sicherheitsmessleitungen Aufnahme der UniTrain-Experimentierkarten Auswurfmechanik für UniTrain-Experimentierkarten mit Rückstellfeder Aufnahme des Breadboard zum Experimentieren mit bedrahteten Bauteilen und Integrierten Schaltungen Aufnahme des Multimeters unter Verwendung der IrDa Schnittstelle Abmessungen: 29,6 x 19 x 8,6 cm Gewicht: 1,0 kg 10 UniTrain Messzubehör, Shunts und Messleitungen SO4203-2J 1 Shunts auf Leiterplatte, zur Strommessung mit den Analogeingängen des UniTrain-Systems. 6 Shunts: 2 x 1 Ohm, 2 x 10 Ohm 2 x 100 Ohm Siebdruck zur Kennzeichnung der Widerstände, der Spannungsabgriffe und der Stromeingänge 24 Stück 2 mm Buchsen Maße: 100 x 40 mm Messleitungssatz 2mm (22 Stück) für UniTrain bestehend aus: 8 Stück Messleitung 2mm, 15cm, blau 4 Stück Messleitung 2mm, 15cm, gelb 2 Stück Messleitung 2mm, 45cm, schwarz 2 Stück Messleitung 2mm, 45cm, gelb 2 Stück Messleitung 2mm, 45cm, rot 2 Stück Messleitung 2mm, 45cm, blau 2 Stück Adapter-Messleitung 4mm auf 2mm, 50cm, weiß 10 Stück Verbindungsstecker 2mm / 5mm, weiß Lucas Nülle GmbH Seite 14/15
15 Zusätzlich empfehlenswert: Pos. Bezeichnung Bestell-Nr. Anz. 11 Digitalmultimeter Multi 13S LM Universelles Labor-Multimeter und Temperaturmessgerät mit IR- Datenschnittstelle, für anspruchsvolles, universelles Messen und Registrieren in Ausbildung, Energietechnik, Prozesstechnik uvm. 3 ¾ stelliges Multimeter; Auflösung: ±3.100 Digits Messkategorie CATII V Ankopplung an UniTrain-System über IR- Datenschnittstelle Messbereiche Spannung und Strom: 30mV V DC, 3V V AC; 3mA - 16A DC; 30mA - 10A AC Widerstandsbereiche: 30Ohm - 30MOhm Sonderbereiche: C für Temperatur Messung mit PT100/1000 (PT100/100 nicht im Lieferumfang, optionales Zubehör) Durchgangs- und Diodentest Automatische Bereichswahl und Batterieabschaltung, Min/Max und Data Hold-Funktion ma - Hochstromsicherung für Nennspannung 1000 V Absicherung des Strom-Messbereiches bis 300mA mittels Schmelzsicherung Display mit Bargraph und Hintergrundbeleuchtung Gummischutzhülle, Messleitungen, Ersatzsicherung, 9V-Batterie, Kalibrierzertifikat 12 UniTrain Aufbewahrungskoffer für ein Gesamtsystem CO4203-2Y 1 Alu-Profil Koffer mit Handgriff und mit Schaumstoffblock zur Aufnahme eines kompletten UniTrain-Systems Aufnahmemöglichkeit für 1 Interface, 2 Experimenter, 1 Netzteil, Kabel und Kleinmaterial Verschließbare Bügelschlösser; stabile Bügelscharniere Farbe: Alu, schwarz, Chrom Abmessungen: 610 x 480 x 100 mm Gewicht: 4,6 kg Lucas Nülle GmbH Seite 15/15
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