RT 020 Sistema de Formação Controlo de Fluxo, HSI Equipamento Didáctico Equipamento de Formação Vocacional Instrutor de Controlo de Processo
Fundamentos da engenharia de controlo utilizando o exemplo de um sistema de controlo de caudal rápido
Funcionalidades
- relações básicas de engenharia de controlo utilizando o exemplo de um controlo de fluxo
- controlador de software configurável e parametrizável com funções abrangentes
- preparação de experiências e simulação de software para aprendizagem remota
- as experiências podem ser seguidas e analisadas na rede local
Objetivos de aprendizagem/experiências
- fundamentos da engenharia de controlo utilizando o exemplo de um sistema de fluxo controlado
- resposta de malha de controlo aberta
- sistema controlado sem feedback
- efeitos de diferentes parâmetros e métodos do controlador na resposta do sistema em malha fechada
- otimização do controlador através da alteração dos parâmetros do controlador: Kp, Tn, Tv
- registo de respostas de degrau: manipulação de degrau variável, degrau de valor de referência e degrau de variável de perturbação
- manipular limitação de variáveis e efeito no sistema de controlo
- efeito das variáveis de perturbação
- simulação de software de diferentes sistemas controlados (P, I, PT1, PT2)
- comparação de diferentes parâmetros do sistema controlado
- software específico para toda a série de dispositivos
- controlador: manual, operação manual não controlada, controlador contínuo, controlador de dois ou três pontos
- programador para as suas próprias progressões de valores de referência
- projeto de controladores de variáveis de perturbação
- registo de dependências de tempo
- aprendizagem remota: simulação de software em qualquer número de postos de trabalho
Especificação
[1] controlo de fluxo: sistema controlado típico
[2] sistema controlado: tubo com caudal
[3] variável controlada: caudal
[4] elemento de medição: sensor de caudal da roda da turbina
[5] O controlador de software pode ser configurado e parametrizado como P, PI, PID e controlador de comutação
[6] atuador: válvula proporcional eletromagnética
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[7] Variável de perturbação gerada pela alteração da velocidade da bomba
[8] rotâmetro para observação do caudal
[9] Tanque de armazenamento para circuito fechado de água
[10] Simulação de software: vários sistemas controlados
[11] software: opção para ligar qualquer número de estações de trabalho externas na rede local para acompanhar e analisar a experiência
[12] preparação de experiências e simulação de software em qualquer número de estações de trabalho para aprendizagem remota
[13] software com funções de controlo e aquisição de dados via USB no Windows 10
[14] materiais instrucionais multimédia online no Media Center
Dados técnicos
Depósito de armazenamento: aprox. 3000mL
Bomba, controlada por velocidade
- consumo de energia: 18W
- máx. caudal: 8L/min
- máx. cabeça: 6m
Válvula proporcional: Kvs: 0,7m3/h
O controlador de software pode ser configurado e parametrizado como P, PI, PID e controlador de comutação
Gamas de medição
- caudal: 20...250L/h (rotâmetro)
- caudal: 0,5...3L/min (sensor de caudal da roda da turbina)
230 V, 50 Hz, 1 fase
230 V, 60 Hz, 1 fase
120 V, 60 Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
CxLxA: 600x450x600mm
Peso: aprox. 21 kg