RT 030 Sistema de Formação Controlo de Pressão, HSI Equipamento Didáctico Equipamento de Educação Profissional Instrutor de Controlo de Processo
Fundamentos de engenharia de controlo utilizando o exemplo de um sistema de controlo de pressão com atraso de primeira ordem
Funcionalidades
- relações básicas de engenharia de controlo utilizando o exemplo de um controlo de pressão
- 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 controlado por pressão
- 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 pressão: sistema controlado típico
[2] sistema controlado: vaso de pressão
[3] variável controlada: pressão
[4] elemento de medição: sensor de pressão eletrónico
[5] O controlador de software pode ser configurado e parametrizado como P, PI, PID e controlador de comutação
[6] atuador: bomba de gás de diafragma com velocidade controlada
![](//ueeshop.ly200-cdn.com/u_file/UPAP/UPAP169/2203/photo/4ac0a88184.jpg)
[7] variável de perturbação gerada via válvula solenóide com válvula de controlo de caudal de ajuste fixo a jusante como dreno adicional
[8] manómetro de mostrador para observação da pressão
[9] Simulação de software: vários sistemas controlados
[10] software: opção de ligar qualquer número de estações de trabalho externas na rede local para acompanhar e analisar a experiência
[11] preparação de experiências e simulação de software em qualquer número de estações de trabalho para aprendizagem remota
[12] software com funções de controlo e aquisição de dados via USB no Windows 10
[13] materiais instrucionais multimédia online no Media Center
Dados técnicos
Vaso de pressão
- conteúdo: 400mL
- pressão de funcionamento: 1bar
- máx. pressão: 10bar
Bomba de gás de diafragma como compressor
- máx. caudal: 3L/min
- máx. sobrepressão: 1bar
- máx. subpressão: 250 mbar abs.
Gama de controlo de pressão: 0...1bar
Válvula solenóide: Kvs: 0,11m3/h
O controlador de software pode ser configurado e parametrizado como P, PI, PID e controlador de comutação
Gamas de medição
- pressão: 0...1,6bar (sensor de pressão eletrónico)
- pressão: 0...1,6bar (manómetro de mostrador)
230 V, 50 Hz, 1 fase
230 V, 60 Hz, 1 fase
120 V, 60 Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
CxLxA: 600x450x340mm
Peso: aprox. 18 kg