Поиск
-
Учебное оборудование I Энерджи квантум (22)
-
Столы I ТР (4)
-
Мебель I Робоквантум (4)
-
Столы-трансформеры (4)
-
Мебель I Автоквантум (4)
-
Мебель I IT-квантум (4)
-
Мебель I Аэроквантум (4)
-
Мебель I Геоквантум (4)
-
Мебель I Дата-квантум (4)
Стол-трансформер Трапеция на разборном каркасе
Материал столешницы
- ЛДСП
- МДФ
Цвет столешницы
Размеры:
Длина основания столешницы: 1280 мм.
Длина меньшего основания столешницы: 700 мм.
Глубина столешницы: 544 мм.
Длина боковых сторон: 600 мм.
Высота: 760-700-640-580 мм. Высота регулируется в пределах 3-6 групп роста.
Материал: столешница — на выбор: ЛДСП (толщина не менее 16 мм и не более 22 мм), МДФ (толщина 22 мм), покрытие — пленка ПВХ, металл (d труб ножек 32 мм и 40 мм, толщина стенок труб 1,5 мм), пластик (d колес не менее 50 мм). Прорезиненные колеса. Максимальная нагрузка на каждую опору - 40 кг.
Столы "Трапеция" подойдут для оснащения читального зала, специализированного класса или коворкинг-зоны в рамках проектной деятельности.
Столы комбинируются между собой. Перед работой в группах изделия сдвигаются, выстраиваются в фигуры и волнообразные композиции. Параметры мебели подстраиваются под аудиторию: высота стола фиксируется в 5-ти положениях.
Стол занимает участок размером 1280х544 мм. Столешница имеет форму трапеции с боковыми сторонами длиной 600 мм и 700 мм, основанием длиной 1280 мм. Углы и верхние кромки столешницы из ЛДСП скруглены.
Каркас стола разборный, что снижает себестоимость транспортных расходов.
На металлической сварной конструкции с одной стороны располагаются 4 фланца для крепления столешницы, с другой – поворотные колесные опоры. Горизонтальная перекладина соединяет 4 ножки стола и придает конструкции жесткость.
Толщина столешницы, варианты используемой для отделки пленки и цвет покраски основания выбираются в зависимости от пожелания заказчика.
Длина основания столешницы: 1280 мм.
Длина меньшего основания столешницы: 700 мм.
Глубина столешницы: 544 мм.
Длина боковых сторон: 600 мм.
Высота: 760-700-640-580 мм. Высота регулируется в пределах 3-6 групп роста.
Материал: столешница — на выбор: ЛДСП (толщина не менее 16 мм и не более 22 мм), МДФ (толщина 22 мм), покрытие — пленка ПВХ, металл (d труб ножек 32 мм и 40 мм, толщина стенок труб 1,5 мм), пластик (d колес не менее 50 мм). Прорезиненные колеса. Максимальная нагрузка на каждую опору - 40 кг.
Столы "Трапеция" подойдут для оснащения читального зала, специализированного класса или коворкинг-зоны в рамках проектной деятельности.
Столы комбинируются между собой. Перед работой в группах изделия сдвигаются, выстраиваются в фигуры и волнообразные композиции. Параметры мебели подстраиваются под аудиторию: высота стола фиксируется в 5-ти положениях.
Стол занимает участок размером 1280х544 мм. Столешница имеет форму трапеции с боковыми сторонами длиной 600 мм и 700 мм, основанием длиной 1280 мм. Углы и верхние кромки столешницы из ЛДСП скруглены.
Каркас стола разборный, что снижает себестоимость транспортных расходов.
На металлической сварной конструкции с одной стороны располагаются 4 фланца для крепления столешницы, с другой – поворотные колесные опоры. Горизонтальная перекладина соединяет 4 ножки стола и придает конструкции жесткость.
Толщина столешницы, варианты используемой для отделки пленки и цвет покраски основания выбираются в зависимости от пожелания заказчика.
Стол трапеция одноместный, 815х500х760 мм
Цвет ЛДСП
Материал: ЛДСП 16 мм, металл, кромка ПВХ.
Размеры: 815х500х760 мм.
Цвет ЛДСП - на выбор:
Стол выполнен с использованием цельносварного каркаса из профильной трубы сечением 30x30 мм, что исключает возможность раскачивания и гарантирует стабильность в процессе использования. Столешница из ЛДСП обладает высокой прочностью и долговечностью, а кромка ПВХ защищает края от повреждений, придавая изделию аккуратный вид.
Используется в школе.
Страна-производитель: Казахстан.
Размеры: 815х500х760 мм.
Цвет ЛДСП - на выбор:
- оранжевый;
- желтый;
- зеленый;
- синий.
Стол выполнен с использованием цельносварного каркаса из профильной трубы сечением 30x30 мм, что исключает возможность раскачивания и гарантирует стабильность в процессе использования. Столешница из ЛДСП обладает высокой прочностью и долговечностью, а кромка ПВХ защищает края от повреждений, придавая изделию аккуратный вид.
Используется в школе.
Страна-производитель: Казахстан.
Стол-трансформер Прямоугольник на разборном каркасе
Материал столешницы
- ЛДСП
- МДФ
Цвет столешницы
Размеры (ДхШхВ): 1280х700х760-700-640-580 мм. Высота регулируется в пределах 3-6 групп роста.
Материал: столешница — на выбор: ЛДСП (толщина столешницы не менее 16 мм и не более 22 мм), МДФ (толщина 22 мм), покрытие - пленка ПВХ, металл (d труб ножек 32 мм и 40 мм, толщина стенок труб 1,5 мм), пластик (d колес не менее 50 мм). Прорезиненные колеса. Максимальная нагрузка на каждую опору - 40 кг.
Столы "Прямоугольник" помогут организовать функциональную трансформируемую среду в школьном кабинете или офисе. Мебель украсит специализированный класс или коворкинг-зону, читальный зал библиотеки. Рекомендованы для оснащения учреждений по нацпроекту "Образование. Современная школа".
Столы оснащены телескопическими ножками на колесах, благодаря чему легко передвигаются и компонуются между собой. Композиции из таких столов пригодятся во время работы в группах. Параметры стола подстраиваются под аудиторию: высота фиксируется в 5-ти положениях. Столешница из ЛДСП имеет форму прямоугольника, верхние кромки и края скругляются.
Каркас стола разборный, что снижает себестоимость транспортных расходов.
На металлической сварной конструкции с одной стороны располагаются 4 фланца для крепления столешницы, с другой – 4 поворотные колесные опоры. Поперечная перекладина с продольными элементами соединяет 4 ножки стола и придает конструкции жесткость.
Толщина столешницы, варианты используемой для отделки пленки и цвет покраски основания выбираются в зависимости от пожелания заказчика.
Материал: столешница — на выбор: ЛДСП (толщина столешницы не менее 16 мм и не более 22 мм), МДФ (толщина 22 мм), покрытие - пленка ПВХ, металл (d труб ножек 32 мм и 40 мм, толщина стенок труб 1,5 мм), пластик (d колес не менее 50 мм). Прорезиненные колеса. Максимальная нагрузка на каждую опору - 40 кг.
Столы "Прямоугольник" помогут организовать функциональную трансформируемую среду в школьном кабинете или офисе. Мебель украсит специализированный класс или коворкинг-зону, читальный зал библиотеки. Рекомендованы для оснащения учреждений по нацпроекту "Образование. Современная школа".
Столы оснащены телескопическими ножками на колесах, благодаря чему легко передвигаются и компонуются между собой. Композиции из таких столов пригодятся во время работы в группах. Параметры стола подстраиваются под аудиторию: высота фиксируется в 5-ти положениях. Столешница из ЛДСП имеет форму прямоугольника, верхние кромки и края скругляются.
Каркас стола разборный, что снижает себестоимость транспортных расходов.
На металлической сварной конструкции с одной стороны располагаются 4 фланца для крепления столешницы, с другой – 4 поворотные колесные опоры. Поперечная перекладина с продольными элементами соединяет 4 ножки стола и придает конструкции жесткость.
Толщина столешницы, варианты используемой для отделки пленки и цвет покраски основания выбираются в зависимости от пожелания заказчика.
Конструктор для проведения экспериментов по теме Электричество
Возраст: от 6-ти лет.
Комплектация:
Состоит из автономных пластиковых модулей, которые можно соединять между собой с помощью специальных контактных перемычек и замковых соединений. Соединения обеспечивают надежное электрическое соединение и позволяют снимать показания в любом месте собранной цепи с помощью беспроводных цифровых лабораторий и программного комплекса.
Подходит для проекта Энерджи квантум.
Комплектация:
- Поле для сборки электрических цепей;
- Модули - 10 шт.;
- Методическое пособие;
- Учебно-образовательная коллекция Электричество;
- Паспорт;
- Сертификат.
Состоит из автономных пластиковых модулей, которые можно соединять между собой с помощью специальных контактных перемычек и замковых соединений. Соединения обеспечивают надежное электрическое соединение и позволяют снимать показания в любом месте собранной цепи с помощью беспроводных цифровых лабораторий и программного комплекса.
Подходит для проекта Энерджи квантум.
ОБЗР (ОБЖ) и НВП
Учебные кабинеты «под ключ»: по основам безопасности и защиты родины, а также начальной военной подготовке
Смотреть
Учебно-методический набор Система практического изучения топливного элемента
Учебно-методический набор "Система практического изучения топливного элемента. Модель гибридного автомобиля с Bluetooth-управлением" предназначен для проведения исследовательских экспериментов в школе, в том числе в рамках общеобразовательного проекта Энерджи Квантум.
Позволит учащимся ознакомиться с принципами работы батареи топливных элементов на основе твёрдополимерного электролита и гибридной системы батареи топливных элементов с аккумулятором; провести испытания оборудования, работающего от гибридной системы энергообеспечения, и измерить его характеристики.
Позволит учащимся ознакомиться с принципами работы батареи топливных элементов на основе твёрдополимерного электролита и гибридной системы батареи топливных элементов с аккумулятором; провести испытания оборудования, работающего от гибридной системы энергообеспечения, и измерить его характеристики.
Спектрометр высокого разрешения
Спектрометр высокого разрешения — специальное устройство, позволяющее накапливать видимую часть спектра, проводить его обработку, и последующий анализ. Обладает достаточной чувствительностью и охватывает широкий диапазон экспериментов.
Рекомендуется для проведения исследований и экспериментов в условиях ВУЗа, школы, в том числе в рамках общеобразовательного проекта Энерджи Квантум.
Рекомендуется для проведения исследований и экспериментов в условиях ВУЗа, школы, в том числе в рамках общеобразовательного проекта Энерджи Квантум.
Стол трапеция на двух колесах
Цвет каркаса
Снято с продажи
- Да
Размеры (ШхГхВ): 1300х590х760 мм.
Вес: 17,8 кг.
Материалы: сталь, ЛДСП 16 мм, ПВХ 2 мм.
Цвет столешницы: бук.
Цвет каркаса - на выбор:
Каркас изготовлен из стальных труб и окрашен химически стойкой краской. На концах труб размещаются ударопрочные полимерные заглушки.
Столешница изготовлена в форме трапеции, все острые края скруглены. Облицована ПВХ-кромкой.
Подходит для оснащения кабинетов в школе.
Вес: 17,8 кг.
Материалы: сталь, ЛДСП 16 мм, ПВХ 2 мм.
Цвет столешницы: бук.
Цвет каркаса - на выбор:
- коричневый;
- оранжевый;
- желтый;
- красный;
- фисташковый;
- синий.
Каркас изготовлен из стальных труб и окрашен химически стойкой краской. На концах труб размещаются ударопрочные полимерные заглушки.
Столешница изготовлена в форме трапеции, все острые края скруглены. Облицована ПВХ-кромкой.
Подходит для оснащения кабинетов в школе.
Расширенный комплект для проведения экспериментов и исследований в области альтернативной энергетики
Габаритные размеры (ДхШхВ): 630х440х350 мм.
Масса: 6,6 кг.
Расширенный комплект предназначен для проведения экспериментов и исследований в области альтернативной энергетики в рамках общеобразовательного проекта Энерджи Квантум.
Масса: 6,6 кг.
Расширенный комплект предназначен для проведения экспериментов и исследований в области альтернативной энергетики в рамках общеобразовательного проекта Энерджи Квантум.
Электронный конструктор Схемотехника и электроника
Электронный конструктор "Схемотехника и электроника" дает возможность проведения исследований и экспериментов, позволяющих изучить основы хранения и использования электроэнергии. Может использоваться на занятиях в средней школе, в том числе в рамках общеобразовательного проекта Энерджи Квантум.
С данным набором учащиеся смогут создавать свои собственные проекты, например:
Дополнительной опцией конструктора является возможность изучения систем автоматики и робототехники с использованием платформы Arduino, что позволяет научиться как основам цифровой электроники, так и программирования
Электронные компоненты, представленные в наборе: соединительные элементы для совместного использования элементов конструктора; базовые элементы: кнопка, переключатель, аккумулятор, а также элемент «Общий провод», служащий для замыкания цепи; набор резисторов нескольких номиналов; набор конденсаторов нескольких номиналов; набор катушек нескольких номиналов; диоды; антенна и аудиоэлементы, предназначенные для передачи электромагнитных волн и преобразования сигналов; реле и транзисторы; солнечная панель; датчик движения; вентилятор, используемый в качестве потребителя электроэнергии; микроконтроллер Arduino NANO; элемент с функцией дисплея для отображения цифровых данных, получаемых от платы; потенциометры; набор комплектующих для изготовления собственных элементов.
С данным набором учащиеся смогут создавать свои собственные проекты, например:
- построят электрическую схему гибридного электромобиля, работающего от солнечной панели;
- освоят принцип работы солнечной панели и аккумуляторной батареи и их совместное использование;
- изучат существующие способы передачи информации, способы их шифровки;
- попробуют расшифровать сообщения, закодированные другими учениками;
- смогут создать элементы электрических схем.
Дополнительной опцией конструктора является возможность изучения систем автоматики и робототехники с использованием платформы Arduino, что позволяет научиться как основам цифровой электроники, так и программирования
Электронные компоненты, представленные в наборе: соединительные элементы для совместного использования элементов конструктора; базовые элементы: кнопка, переключатель, аккумулятор, а также элемент «Общий провод», служащий для замыкания цепи; набор резисторов нескольких номиналов; набор конденсаторов нескольких номиналов; набор катушек нескольких номиналов; диоды; антенна и аудиоэлементы, предназначенные для передачи электромагнитных волн и преобразования сигналов; реле и транзисторы; солнечная панель; датчик движения; вентилятор, используемый в качестве потребителя электроэнергии; микроконтроллер Arduino NANO; элемент с функцией дисплея для отображения цифровых данных, получаемых от платы; потенциометры; набор комплектующих для изготовления собственных элементов.
Ресурсный набор Водородная энергетика для класса робототехники
Основным предназначением Ресурсного набора "Водородная энергетика для класса робототехники" является замена традиционного источника питания роботов на водородный.
Область применения: в учебных классах по робототехнике, а так же в рамках общеобразовательного проекта Энерджи Квантум.
Область применения: в учебных классах по робототехнике, а так же в рамках общеобразовательного проекта Энерджи Квантум.
Учебно-методический стенд Водородная Энергетика (с двумя топливными элементами)
Учебно-методический стенд "Водородная энергетика" с двумя топливными элементами может использоваться в средней и старшей школе для проведения экспериментов и исследований в рамках общеобразовательного проекта Энерджи Квантум.
С его помощью учащиеся познакомятся с принципом работы батареи топливных элементов на основе твёрдополимерного электролита и вспомогательным оборудованием, необходимым для обеспечения работы батареи топливных элементов, а также исследуют работу системы, состоящей из двух последовательно или параллельно соединённых батарей топливных элементов.
С его помощью учащиеся познакомятся с принципом работы батареи топливных элементов на основе твёрдополимерного электролита и вспомогательным оборудованием, необходимым для обеспечения работы батареи топливных элементов, а также исследуют работу системы, состоящей из двух последовательно или параллельно соединённых батарей топливных элементов.
Генератор водорода повышенной мощности
Генератор водорода повышенной мощности — автоматический прибор, предназначенный для заправки металлогидридных картриджей Hydrostik. Рекомендуется для использования как вспомогательный элемент при проведении экспериментов и исследований в рамках общеобразовательного проекта Энерджи Квантум.
Преобразование водорода происходит путем электролиза воды. Для получения газообразного водорода потребуется дистиллированная вода и данный генератор, подсоединенный к сети электропитания.
Генератор повышенной мощности позволяет проводить быструю подзарядку картриджей, что обеспечивает проведение экспериментов в больших группах.
Преобразование водорода происходит путем электролиза воды. Для получения газообразного водорода потребуется дистиллированная вода и данный генератор, подсоединенный к сети электропитания.
Генератор повышенной мощности позволяет проводить быструю подзарядку картриджей, что обеспечивает проведение экспериментов в больших группах.
Оборудовать квантум
Учебные кабинеты с высокотехнологичным оборудованием «под ключ»
Смотреть
Генератор водорода Hydrofill
Генератор водорода Hydrofill — автоматический прибор, предназначенный для заправки металлогидридных картриджей Hydrostik PRO. Рекомендуется для использования как вспомогательный элемент при проведении экспериментов и исследований в рамках общеобразовательного проекта Энерджи Квантум.
Металлогидридные картриджи используются в качестве источника водорода для определенных топливных элементов. В картридже водород содержится в виде гидрида металла, что делает устройство безопасным в процессе работы с ним.
Преобразование водорода получается из дистиллированной воды, а сам генератор работает от сети электропитания, однако, так же его можно адаптировать к работе от сети постоянного тока на базе солнечных панелей или ветрогенератора.
Металлогидридные картриджи используются в качестве источника водорода для определенных топливных элементов. В картридже водород содержится в виде гидрида металла, что делает устройство безопасным в процессе работы с ним.
Преобразование водорода получается из дистиллированной воды, а сам генератор работает от сети электропитания, однако, так же его можно адаптировать к работе от сети постоянного тока на базе солнечных панелей или ветрогенератора.
Учебно-методический стенд Ванадиевая РЕДОКС-батарея
Учебно-методический стенд "Ванадиевая РЕДОКС-батарея" предназначен для проведения экспериментов по изучению изменения характеристик работы проточных редокс-батарей при разных режимах эксплуатации. Подойдет для проведения практических лабораторных работ в рамках общеобразовательного проекта Энерджи Квантум.
В комплекте поставки: стенд, подставка опорная, винт для крепления подставки опорной к стенду (4 шт), кабель сетевой, соединитель чёрный, соединитель красный, USB-кабель вывода данных, отвёртка крестовая, лампа (USB-подключение), вентилятор (USB-подключение), банка с электролитом (1 л), банка под использованный электролит (1 л), стакан (250 мл), ёмкость для промывочной воды (500 мл), смесь дезактивационная (упаковка), шприц (100 мл), шланг с наконечником (L = 40-60 см), перчатки химические, очки защитные, паспорт изделия, руководство по эксплуатации, кейс упаковочный, транспортная упаковка.
Обеспечивает проведение исследовательских работ:
В комплекте поставки: стенд, подставка опорная, винт для крепления подставки опорной к стенду (4 шт), кабель сетевой, соединитель чёрный, соединитель красный, USB-кабель вывода данных, отвёртка крестовая, лампа (USB-подключение), вентилятор (USB-подключение), банка с электролитом (1 л), банка под использованный электролит (1 л), стакан (250 мл), ёмкость для промывочной воды (500 мл), смесь дезактивационная (упаковка), шприц (100 мл), шланг с наконечником (L = 40-60 см), перчатки химические, очки защитные, паспорт изделия, руководство по эксплуатации, кейс упаковочный, транспортная упаковка.
Обеспечивает проведение исследовательских работ:
- Определение ёмкости ванадиевой РЕДОКС-батареи,
- Изучение влияния типа подключения МЭБов (мембранно-электродный блок) на выходные параметры батареи,
- Определение КПД проточной ванадиевой РЕДОКС-батареи,
- Вольт-амперная характеристика проточной ванадиевой редокс-батареи,
- Ватт-амперная характеристика проточной ванадиевой редокс-батареи.
Учебно-методический стенд Солнечная энергетика
Учебно-методический стенд "Солнечная энергетика" может использоваться для проведения экспериментов в рамках общеобразовательного проекта Энерджи Квантум. С его помощью учащиеся смогут изучить принцип работы солнечных панелей разных видов: монокристаллических, поликристаллических, аморфных и измерить их рабочие характеристики при различных условиях освещения.
В комплекте поставки: Блок управления стенда, рама опорная, осветитель галогеновый (прожектор), панель солнечная поликристаллическая, панель солнечная монокристаллическая, панель солнечная аморфная, кабель сетевой, контроллер заряда для солнечных батарей, термометр инфракрасный бесконтактный, линейка 100 см, ключ L-образный шестигранный, паспорт изделия, руководство по эксплуатации, кейс упаковочный, транспортная упаковка.
Обеспечивает проведение исследовательских работ:
1) Измерение тока, напряжения, мощности солнечных панелей,
2) Изменение угла наклона солнечных панелей относительно лампы,
3) Изменение степени освещённости солнечных панелей,
4) Моделирование разных погодных условий и времён года в зависимости от угла наклона и степени освещённости солнечных панелей,
5) Подключение внешней электронной нагрузки к стенду,
6) Регулирование электрических параметров солнечной панели при помощи встроенной электронной нагрузки.
В комплекте поставки: Блок управления стенда, рама опорная, осветитель галогеновый (прожектор), панель солнечная поликристаллическая, панель солнечная монокристаллическая, панель солнечная аморфная, кабель сетевой, контроллер заряда для солнечных батарей, термометр инфракрасный бесконтактный, линейка 100 см, ключ L-образный шестигранный, паспорт изделия, руководство по эксплуатации, кейс упаковочный, транспортная упаковка.
Обеспечивает проведение исследовательских работ:
- Определение КПД солнечных панелей,
- Вольт-амперная и ватт-амперная характеристики солнечных панелей.
- Влияние угла наклона солнечной панели на вырабатываемую мощность,
- Определение зависимости мощности солнечной панели от местоположения на нашей планете и от погодных условий.
1) Измерение тока, напряжения, мощности солнечных панелей,
2) Изменение угла наклона солнечных панелей относительно лампы,
3) Изменение степени освещённости солнечных панелей,
4) Моделирование разных погодных условий и времён года в зависимости от угла наклона и степени освещённости солнечных панелей,
5) Подключение внешней электронной нагрузки к стенду,
6) Регулирование электрических параметров солнечной панели при помощи встроенной электронной нагрузки.
Ресурсный набор Водородная энергетика
Ресурсный набор "Водородная энергетика" позволяет проведение исследований и экспериментов инженерной направленности. Может использоваться в средней и младшей школе, в том числе в рамках общеобразовательного проекта Энерджи Квантум.
С этим набором учащиеся смогут создать устройство, работающее на водороде, используя при этом источники энергии в виде водородо-воздушного топливного элемента и блока батарей, а также потребители электрической энергии, такие как ось с электромотором для крепления колес и лампочка со светодиодом.
С этим набором учащиеся смогут создать устройство, работающее на водороде, используя при этом источники энергии в виде водородо-воздушного топливного элемента и блока батарей, а также потребители электрической энергии, такие как ось с электромотором для крепления колес и лампочка со светодиодом.
Набор альтернативных источников энергии с автомобильной платформой
ор альтернативных источников энергии с автомобильной платформой предназначен для проведения экспериментов и исследований в рамках общеобразовательного проекта Энерджиквантум.
В комплекте набора содержится водно-солевой топливный элемент и два топливных элемента c протонно-обменной мембраной. В качестве хранителя энергии в наборе представлен металлогидридный картриджах HYDROSTIK PRO.
Проводимые эксперименты:
В комплекте набора содержится водно-солевой топливный элемент и два топливных элемента c протонно-обменной мембраной. В качестве хранителя энергии в наборе представлен металлогидридный картриджах HYDROSTIK PRO.
Проводимые эксперименты:
- сравнение показателей мощности энергоемкости различных альтернативных источников энергии (в т.ч. суперконденсаторов),
- исследование технологий топливных элементов,
- преобразование химической энергии в электрическую,
- демонстрация производства электроэнергии с помощью солнечных панелей и ручного механического генератора.
Учебно-методический стенд Термоэлектричество
Учебно-методический стенд "Термоэлектричество" предназначен для проведения экспериментов, связанных с изучением термоэлектрических явлений, возникающих в электрической цепи, при изменении температуры её элементов. Может использоваться в школе в рамках общеобразовательного проекта Энерджи Квантум.
В комплекте поставки: стенд, ножка установочная (2 шт), модуль термоэлектрический генераторный (2 шт), модуль Пельтье двухкаскадный, модуль Пельтье трёхкаскадный, модуль Пельтье четырёхкаскадный, термометр сопротивления платиновый (2 шт), термопара типа К (2 шт), термистор (2 шт), термометр инфракрасный бесконтактный, кабель сетевой, ключ L-образный шестигранный, паспорт изделия, руководство по эксплуатации, кейс упаковочный, транспортная упаковка.
Обеспечивает проведение более 10 исследовательских работ:
1) Подключение и снятие показаний одновременно с 6-ти термодатчиков,
2) Исследование эффекта Пельтье (регулировка температуры для холодной и горячей сторон модуля, измерение напряжения, тока и мощности),
3) Исследование эффекта Зебека (в термопаре и в полупроводниковом термоэлектрическом модуле),
4) Исследование эффекта Пельтье с использованием многокаскадных термоэлектрических модулей,
5) Возможность измерения сопротивления термистора и термометра сопротивления (терморезистора) в зависимости от температуры,
6) Возможность измерения напряжения на термопаре в зависимости от температуры,
7) Возможность измерения температуры на разных поверхностях термостатирующего блока с помощью пирометра,
8) Возможность менять местами горячую и холодную сторону терпоэлектрического модуля программно.
В комплекте поставки: стенд, ножка установочная (2 шт), модуль термоэлектрический генераторный (2 шт), модуль Пельтье двухкаскадный, модуль Пельтье трёхкаскадный, модуль Пельтье четырёхкаскадный, термометр сопротивления платиновый (2 шт), термопара типа К (2 шт), термистор (2 шт), термометр инфракрасный бесконтактный, кабель сетевой, ключ L-образный шестигранный, паспорт изделия, руководство по эксплуатации, кейс упаковочный, транспортная упаковка.
Обеспечивает проведение более 10 исследовательских работ:
- Изучение эффекта Пельтье.
- Изучение эффекта Зеебека.
- Определение КПД систем, состоящих из терпоэлектрических модулей.
- Определение температурного коэффициента электрического сопротивления для различных термодатчиков.
- Температурный градиент в термостатирующих устройствах.
- Исследование режимов работы терпоэлектрических модулей.
- Исследование свойств многокаскадных терпоэлектрических модулей.
- Изучение эффекта Томсона.
- Исследование характеристик термопары.
- Исследование характеристик платинового термометра сопротивления (терморезистора).
- Исследование свойств термистора.
1) Подключение и снятие показаний одновременно с 6-ти термодатчиков,
2) Исследование эффекта Пельтье (регулировка температуры для холодной и горячей сторон модуля, измерение напряжения, тока и мощности),
3) Исследование эффекта Зебека (в термопаре и в полупроводниковом термоэлектрическом модуле),
4) Исследование эффекта Пельтье с использованием многокаскадных термоэлектрических модулей,
5) Возможность измерения сопротивления термистора и термометра сопротивления (терморезистора) в зависимости от температуры,
6) Возможность измерения напряжения на термопаре в зависимости от температуры,
7) Возможность измерения температуры на разных поверхностях термостатирующего блока с помощью пирометра,
8) Возможность менять местами горячую и холодную сторону терпоэлектрического модуля программно.
Учебно-методический стенд Практическое изучение преобразования и коммутации электроэнергии
Учебно-методический стенд "Практическое изучение преобразования и коммутации электроэнергии" рекомендуется для проведения исследовательских работ в школе, в том числе в рамках общеобразовательного проекта Энерджи Квантум.
Позволит учащимся ознакомиться с принципом работы различных типов химических источников тока, сравнить их между собой, показать различия между разными типами аккумуляторов, а также накапливать электрическую энергию в аккумуляторах путём подключения других продуктов образовательного направления, генерирующих электрический ток.
В комплекте поставки: стенд, ножка установочная (2 шт), аккумулятор литий-полимерный, аккумулятор литий-железо-фосфатный, аккумулятор свинцовый, аккумулятор никель-металлгидридный, аккумулятор никель-кадмиевый, провод для подключения стенда (1,5 м), элемент Пельтье, датчик температуры, кабель сетевой, ключ L-образный шестигранный, паспорт изделия, руководство по эксплуатации, кейс упаковочный,транспортная упаковка.
Обеспечивает проведение исследовательских работ:
Позволит учащимся ознакомиться с принципом работы различных типов химических источников тока, сравнить их между собой, показать различия между разными типами аккумуляторов, а также накапливать электрическую энергию в аккумуляторах путём подключения других продуктов образовательного направления, генерирующих электрический ток.
В комплекте поставки: стенд, ножка установочная (2 шт), аккумулятор литий-полимерный, аккумулятор литий-железо-фосфатный, аккумулятор свинцовый, аккумулятор никель-металлгидридный, аккумулятор никель-кадмиевый, провод для подключения стенда (1,5 м), элемент Пельтье, датчик температуры, кабель сетевой, ключ L-образный шестигранный, паспорт изделия, руководство по эксплуатации, кейс упаковочный,транспортная упаковка.
Обеспечивает проведение исследовательских работ:
- Изучение поведения различных типов аккумуляторов,
- Изучение Вольт-амперных характеристик аккумуляторов,
- Определение разрядных характеристик аккумуляторов,
- Зарядка аккумуляторов путём преобразования энергии различных учебно-методических стендов и наборов.
Набор для проектирования систем на топливных элементах
Набор для проектирования систем на топливных элементах рекомендуется для проведения исследований и экспериментов в рамках общеобразовательного проекта Энерджи Квантум.
Предназначен для ознакомления с принципами работы батарей топливных элементов (БТЭ), а так же для самостоятельного создания и сборки электрохимического генератора (до 30 Вт), основанного на БТЭ, и наблюдении за его работой в период изменений режимов эксплуатации.
Предназначен для ознакомления с принципами работы батарей топливных элементов (БТЭ), а так же для самостоятельного создания и сборки электрохимического генератора (до 30 Вт), основанного на БТЭ, и наблюдении за его работой в период изменений режимов эксплуатации.