RT 040 Sistema de Formação Controlo de Temperatura, 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 temperatura com tempo de latência
Funcionalidades
- relações básicas de engenharia de controlo num sistema de temperatura controlada
- 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 temperatura controlada
- 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 temperatura: sistema controlado típico
[2] sistema controlado: haste metálica em bainha com isolamento térmico
[3] variável controlada: temperatura
[4] elemento de medição: 3x sensores de temperatura em diferentes posições ao longo da haste metálica para exibir o tempo de atraso, resposta do sistema PT1, PT2, PT3
[5] O controlador de software pode ser configurado e parametrizado como P, PI, PID e controlador de comutação
[6] atuador: elemento Peltier como aquecedor e refrigerador
![](//ueeshop.ly200-cdn.com/u_file/UPAP/UPAP169/2203/photo/4ac0a88184.jpg)
[7] variável de perturbação gerada por um ventilador que dissipa energia térmica
[8] observação da temperatura através de um termómetro de mostrador
[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
Barra metálica aquecida com isolamento térmico
- dxl: 20x200mm, material: alumínio
Elemento Peltier
- consumo de energia dependente da temperatura
-- potência a 27°C: 38,2W
-- potência a 50°C: 44,3W
- controlo via tensão DC
Gama de controlo de temperatura: 0...100°C
Fã
- consumo de energia: 2W
- máx. caudal: 40m3/h
O controlador de software pode ser configurado e parametrizado como P, PI, PID e controlador de comutação
Gamas de medição
- temperatura: 0...100°C (sensor de temperatura)
- temperatura: 0...120°C (termómetro de mostrador)
230 V, 50 Hz, 1 fase
230 V, 60 Hz, 1 fase
120 V, 60 Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
CxLxA: 600x450x260mm
Peso: aprox. 16 kg