Usługa

Systemy edukacyjne

SmartLab to modułowe stanowiska edukacyjne do nowoczesnej dydaktyki technicznej. Sprzęt, pomiary, aplikacja GUI i gotowe przewodniki do ćwiczeń tworzą jeden system, a nie zbiór osobno kupowanych urządzeń.

  • SmartLab
  • energoelektronika
  • napędy elektryczne
  • automatyka

Zakup urządzeń to dopiero początek

Nowoczesna pracownia to nie tylko zakup urządzeń. Prowadzący musi jeszcze połączyć sprzęt, bezpieczeństwo, pomiary i scenariusz zajęć — za każdym razem od nowa. Urządzenie samo w sobie nie mówi, czego i w jaki sposób ma nauczyć się student, a kilka grup laboratoryjnych potrzebuje tych samych stanowisk, procedur i materiałów.

Sprzęt, pomiary i program w jednym systemie

  1. StanowiskoBezpieczny sprzęt, osłony i komplet akcesoriów.
  2. Pomiary i GUISterowanie, akwizycja i analiza w jednej aplikacji.
  3. ĆwiczenieTeoria, procedura pomiarowa i interpretacja wyników.
  4. RozwójKolejne moduły na wspólnej bazie pomiarowo-sterującej.

Student pracuje samodzielnie i bezpiecznie

Stanowisko zaprojektowaliśmy tak, aby ćwiczenie mogło się odbywać bez asysty prowadzącego przy każdym kroku. Zabezpieczenia działają niezależnie od tego, co student ustawi w aplikacji.

  • Praca przy niskim napięciu zasilania 12–24 V
  • Transparentne osłony — układ jest widoczny, ale niedostępny podczas pracy
  • Prądy i napięcia monitorowane w czasie rzeczywistym; przekroczenie progu wyłącza stanowisko
  • Czujnik temperatury przy tranzystorze mocy odłącza układ po przekroczeniu 60 °C
  • Pomiary i rejestracja przebiegów bez dodatkowych przyrządów

Jedno ćwiczenie od uruchomienia do interpretacji

  1. RozpoznanieStudent poznaje topologię i przygotowuje stanowisko.
  2. UruchomienieUstawia parametry pracy z poziomu aplikacji GUI.
  3. PomiarRejestruje napięcia, prądy i przebiegi dynamiczne.
  4. WnioskiPorównuje wynik z modelem i zależnościami teoretycznymi.

Przewodnik do każdego ćwiczenia

  1. Cel ćwiczeniaPo co student uruchamia układ i czego się nauczy.
  2. Podstawy teoretyczneZasada działania, równania, elementy kluczowe i sterowanie.
  3. Przebieg ćwiczeniaOpis stanowiska oraz kolejne pomiary z tabelami wyników.
  4. SprawozdanieWymagania do zaliczenia i literatura uzupełniająca.
Dostępne · wdrożone

Energoelektronika — podstawy

  • Prostownik (AC/DC) i sterownik fazowy AC
  • Buck, Boost, Flyback, Push-Pull (DC/DC)
  • Falownik jednofazowy (DC/AC)
  • Pomiary statyczne i dynamiczne
  • Sterowanie DSP i akwizycja przebiegów

Poziomy i organizacja zajęć

  • Poziomy: technik, studia I stopnia, studia II stopnia
  • Zajęcia pokazowe, laboratoryjne, projektowe i samodzielne pomiary
  • Kilka grup równolegle na identycznych stanowiskach
  • Oscyloskop rzeczywisty albo wirtualny w aplikacji GUI

Wdrożenie: laboratorium energoelektroniki na ZUT

4grupy pracujące równolegle
8ćwiczeń w programie
32płytki ćwiczeniowe
40konspektów w druku i PDF

Dostawa objęła również cztery komplety wyposażenia: opornice suwakowe, zasilacze DC i AC, przewody bananowe i USB oraz komponenty bierne L i C.

Kompletacja dostawy SmartLab dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
Kompletacja dostawy dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Dostępne

Energoelektronika

Komplet stanowisk, ćwiczeń i materiałów. Wdrożone u klienta.

W rozwoju

Energoelektronika V2

Jedna baza pomiarowo-sterująca i wymienne płyty DUT. Docelowo praca z wyższymi napięciami oraz topologie LLC, DAB i PSFB.

W rozwoju

Napędy i automatyka

Sterowanie silników DC, indukcyjnych i PMSM, czujniki położenia oraz stanowisko badawcze 2 kW.

Koncepcja

Smart Grid

Źródła odnawialne, symulatory generacji, magazynowanie energii i jakość energii.

Na zamówienie

Technologie wodorowe

Elektrolizer, magazynowanie wodoru, ogniwo paliwowe oraz bilans energii całego układu. Realizacje indywidualne.

Zrealizowane · na zamówienie

Przykładowa realizacja: stanowisko dydaktyczne generacji wodoru metodą elektrolizy membranowej i wykorzystania go jako paliwa w ogniwie paliwowym, zbudowane dla wydziału mechatroniki i elektrotechniki uczelni technicznej. Student prowadzi na nim pełny cykl: wytworzenie wodoru, magazynowanie pod ciśnieniem i odzysk energii, z pomiarem bilansu na każdym etapie.

2 kWgenerator wodoru w technologii AEM
30 barciśnienie wyjściowe wodoru
10 lzbiornik buforowy, 100 bar
1 kWmoduł ogniwa paliwowego PEM

Do tego uzdatnianie wody w odwróconej osmozie, osuszacz podnoszący czystość wodoru do 99,999 %, dwustopniowa redukcja ciśnienia, sterownik PLC z interfejsem graficznym oraz system detekcji wycieku wodoru. Nie jest to pozycja katalogowa — każdą instalację składamy pod konkretnego odbiorcę. W zakres dostawy wchodzi oprogramowanie i szkolenie pracowników na miejscu.

Praktyka przemysłowa

Ćwiczenia są prowadzone na zagadnieniach znanych z rzeczywistych aplikacji: dobór elementów, pomiary prądów i napięć, praca z kontrolerem DSP, bezpieczna obsługa stanowiska, diagnostyka oraz dokumentowanie wyników.

Zacznijmy od programu zajęć

Dobierzemy platformy, liczbę stanowisk, poziom ćwiczeń oraz potrzebne wyposażenie do efektów kształcenia, które chcecie osiągnąć. kontakt@mpowertech.com.pl