Klasyczny trenażer sterowania

Zapytaj o produkt +
SKU: (MCC101) Kategoria:

Opis

Trener sterowania klasycznego (MCC101) został zaprojektowany z myślą o demonstracji koncepcji automatyki przemysłowej przy użyciu komponentów sterowania klasycznego. System składa się z dwóch głównych jednostek, pierwsza to jednostka sterująca systemem, która zawiera klasyczne komponenty sterowania przemysłowego, urządzenia zasilające i pomiarowe, wyświetlacze cyfrowe oraz trzy silniki do sterowania. Druga jednostka to moduł eksperymentalny z aplikacją automatyki przemysłowej, która składa się z pompy odśrodkowej i 2 zbiorników na wodę. Za pomocą bezpiecznych kabli połączeniowych uczestnicy będą mogli łączyć się między modułami w celu przeprowadzania eksperymentów.

Dane techniczne

  • Stycznik zasilania
    • Bieguny: 3 bieguny
    • Moc znamionowa: 4 Kw
  • Przeciążenie termiczne
    • Zasilanie AC: 220 VAC, 50-60 Hz
    • Prąd znamionowy: 1,6A ~ 2,5A
  • Przeciążenie elektroniczne
    • Zasilanie AC: 220 VAC, 50-60 Hz
    • Prąd znamionowy: 0,5 ~ 6A
  • Przekaźniki
    • Zasilanie AC: 220 VAC, 50-60 Hz
    • Bieguny :3 bieguny
    • Prąd znamionowy: 10A
  • Pompa
    • Zasilanie AC: 220 VAC, 50-60 Hz
    • Rated Power: 0.75KW
  • Silnik trójfazowy
    • Rated Power:0.37Kw
    • Rated Frequency: 50HZ
  • Silnik jednofazowy
    • Rated Power:0. 18Kw
    • Prąd znamionowy: 1.99A
    • Częstotliwość znamionowa: 50HZ
  • Timery
    • Zasilanie AC: 220 VAC, 50-60 Hz
    • Timing: 0.5 sec ~ 100 hr.
  • Sterownik silnika
    • Zasilanie AC: 220 VAC, 50-60 Hz
    • Czas: 0,5 s ~ 100 godz. Sterownik silnika
    • Zasilanie AC: 220 VAC, 50-60 Hz
    • Prąd wejściowy: 13,6 A
    • Prąd wyjściowy 7. 5 A
    • Moc znamionowa: 2 KM

Zakres dostawy

  • Trener sterowania klasycznego (MCC101)
  • Twarda kopia instrukcji obsługi
  • Multimetr

Opcje

Szczegóły techniczne

  • Trener składa się z dwóch głównych jednostek połączonych ze sobą w celu zasilania drugiej jednostki z głównej jednostki sterującej za pomocą kabla.
  • Pierwsza jednostka to jednostka sterująca, która zawiera wszystkie klasyczne komponenty sterujące, podczas gdy druga jednostka zawiera pomniejszoną aplikację przemysłową, która składa się z procesu zamkniętej pętli kontrolującej poziom wody i ciśnienie w zbiorniku.
  • Moduł operacyjny jednostki głównej jest wyposażony w wyłącznik ON/OFF, wyłącznik awaryjny, wyłącznik automatyczny oraz 3-fazowe zasilanie.
  • Moduły dla klasycznych komponentów kontrolnych zawartych w jednostce głównej to:
    • Moduł wyłączników krańcowych
    • Moduł wyłączników awaryjnych
    • Moduł przycisków
    • Moduł diod sygnalizacyjnych
    • Moduł przełączników ON/OFF
    • Moduł przełączników selektorowych
    • Moduł przekaźników
    • Styczniki moduł
    • Moduł przeciążenia termicznego
    • Moduł przeciążenia elektronicznego
    • Moduł licznika cyfrowego
    • Moduł pulsometru cyfrowego
    • Moduł falownika
    • Moduł timerów
    • 2 x silniki trójfazowe silników trójfazowych
    • Silnik jednofazowy
  • Zaciski każdego modułu są wyświetlane w różnych kolorach gniazd bananowych, aby umożliwić łączenie między komponentami.
  • Jednostka główna zawiera również schemat procesu przemysłowego dla lepszego zrozumienia systemu i pomocy w obsłudze procesu we właściwej kolejności.
  • Moduły z punktami testowymi dla komponentów procesu przemysłowego są zawarte w panelu sterowania, takie jak:
    • Moduł pompy
    • Moduł przełącznika ciśnienia
    • Moduł elektrody poziomu
    • Moduł zaworu elektromagnetycznego
    • Elektrodowe czujniki poziomu
  • Każdy z 3 silników elektrycznych dostarczonych w jednostce głównej jest wyposażony w pokrywę na części obrotowej, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu podczas szkolenia.
  • Czujnik prędkości na każdym wale silnika do pomiaru jego prędkości obrotowej.
  • Silnik jednofazowy jest wyposażony w indukcyjny czujnik zbliżeniowy w pobliżu jego wału obrotowego, używany do pomiaru prędkości obrotowej silnika w określonej metodzie i wyświetlania jej na cyfrowym mierniku impulsów.
  • Pierwszy silnik trójfazowy jest wyposażony w czujnik fotoelektryczny w pobliżu jego wału obrotowego, używany do pomiaru prędkości obrotowej silnika w określonej metodzie i wyświetlania jej na cyfrowym mierniku impulsów.
  • Drugi silnik trójfazowy jest wyposażony w indukcyjny czujnik zbliżeniowy w pobliżu jego obracającego się wału, służący do pomiaru prędkości obrotowej silnika w określony sposób i wyświetlania jej na cyfrowym mierniku impulsów.
  • Używając klasycznych komponentów sterujących, uczestnik szkolenia będzie mógł kontrolować kierunek obrotów silników, a także uruchamiać silniki różnymi metodami.
  • Przemysłowa jednostka procesowa zawiera wyłącznik ciśnieniowy do ochrony pompy przed wysokim ciśnieniem, zawór elektromagnetyczny do kontroli przepływu cieczy
  • Zbiornik procesowy (górny) zawiera 3 elektrodowe czujniki poziomu, 1. elektroda jest odpowiedzialna za uruchomienie pompy w celu napełnienia zbiornika, podczas gdy 3. elektroda jest odpowiedzialna za zatrzymanie pompy i otwarcie zaworu elektromagnetycznego w celu spuszczenia wody do dolnego zbiornika, aż poziom wody znajdzie się na wysokości 2. elektrody.
  • Główną funkcją tego urządzenia jest pomiar poziomu wody w górnym zbiorniku za pomocą elektrodowego czujnika poziomu. Gdy poziom wody osiągnie określony poziom, który został ustawiony przez czujnik poziomu elektrody, pompa przestaje tłoczyć wodę z dolnego zbiornika do górnego zbiornika.

Eksperymenty

  • Badanie funkcji klasycznych komponentów sterujących.
  • Zrozumienie połączeń elektrycznych klasycznych komponentów sterujących.
  • Rozróżnienie między połączeniem jednofazowym i trójfazowym.
  • Obwód sterowania pracą silnika.
  • Obwód sterowania pracą silnika z przeciążeniem.
  • Zasilanie i sterowanie silnikiem za pomocą przycisków i diod LED.
  • Zasilanie i sterowanie silnikiem z dwóch różnych miejsc.
  • Obwód sterowania odwróceniem kierunku obrotów silnika.
  • Obwody zasilania i sterowania dwoma silnikami pod warunkiem, że jeden z nich działa tylko wtedy, gdy drugi jest już uruchomiony.
  • Obwody zasilania i sterowania dwoma silnikami pod warunkiem, że jeden z nich działa tylko wtedy, gdy drugi jest wyłączony.
  • Obwód zasilania i sterowania dwóch silników za pomocą przełączników ON/OFF i timerów.
  • Obwód zasilania i sterowania dwóch silników za pomocą przełączników ON/OFF i timerów, a następnie zatrzymanie ich obu po pewnym czasie.
  • Obwód zasilania i sterowania dwóch silników za pomocą przełączników ON/OFF i timerów, a następnie zatrzymanie pierwszego silnika po pewnym czasie.
  • Obwód zasilania i sterowania pracą dwóch silników naprzemiennie z określonym interwałem czasowym.
  • Obwód sterowania prędkością silnika za pomocą falownika.
  • Pomiar prędkości za pomocą cyfrowego miernika impulsów.
  • Obwód sterowania wyłącznikiem krańcowym z licznikiem cyfrowym.
  • Kontrola ciśnienia i przepływu cieczy za pomocą przełącznika ciśnienia, czujników poziomu, pompy i różnych zaworów.

Marka

BEDO

BEDO - Innovating Education BEDO oferuje całe spektrum rozwiązań edukacyjnych, które usprawniają naukę w zakresie inżynierii i edukacji technologicznej, centrów szkolenia zawodowego i szkół technicznych, a także edukacji STEM. W ich ofercie znajdą Państwo sprzęt edukacyjny, symulatory, interaktywne multimedia, programy edukacyjne, oprogramowanie do szkoleń symulacyjnych, internetowe systemy nauczania, systemy zarządzania klasami, laboratoria wirtualnej rzeczywistości 3D i meble laboratoryjne.