• Laboratorium systemów sterowania Sprzęt do szkolenia zawodowego Sprzęt edukacyjny na uniwersytetach Szkolenia umiejętności elektrycznych
  • Laboratorium systemów sterowania Sprzęt do szkolenia zawodowego Sprzęt edukacyjny na uniwersytetach Szkolenia umiejętności elektrycznych

Laboratorium systemów sterowania Sprzęt do szkolenia zawodowego Sprzęt edukacyjny na uniwersytetach Szkolenia umiejętności elektrycznych

No.MR520E
MR520E Laboratorium systemów sterowania Sprzęt do szkolenia zawodowego Sprzęt edukacyjny na uniwersytetach Szkolenia umiejętności elektrycznych
Parametry zasilania
jednofazowy trójprzewodowy AC220V
Wymiary
1320mm*770mm*2150mm
Waga
140kg
  • Laboratorium systemów sterowania Sprzęt do szkolenia zawodowego Sprzęt edukacyjny na uniwersytetach Szkolenia umiejętności elektrycznych

Description

MR520E Laboratorium systemów sterowania Sprzęt do szkolenia zawodowego Sprzęt edukacyjny na uniwersytetach Szkolenia umiejętności elektrycznych
1. Wprowadzenie do produktu
1.1 Opis produktu
Laboratorium systemów sterowania poświęcone jest badaniu zasad działania różnych systemów sterowania. Sterowanie procesami odnosi się do monitorowania, regulacji i optymalizacji kluczowych parametrów (takich jak temperatura, ciśnienie, przepływ, poziom cieczy itp.) w przemysłowym procesie produkcyjnym poprzez technologię automatyzacji i strategie sterowania, aby zapewnić stabilną, wydajną i bezpieczną pracę procesu produkcyjnego. Sterowanie procesami jest szeroko stosowane w przemyśle chemicznym, naftowym, energetycznym, farmaceutycznym, spożywczym i innych gałęziach przemysłu. Typowe metody sterowania obejmują regulację PID: Regulacja proporcjonalno-całkująco-różniczkowa (PID) jest najczęściej stosowaną metodą sterowania i sprawdza się w większości procesów przemysłowych. Poprzez regulację parametrów proporcjonalnych (P), całkujących (I) i różniczkujących (D) optymalizowana jest reakcja systemu.
1.2 Cechy produktu
1. Produkt charakteryzuje się doskonałymi parametrami bezpieczeństwa elektrycznego oraz doskonałą konstrukcją zabezpieczeń i niezawodnością uziemienia.
2. Produkt charakteryzuje się estetyczną i prostą konstrukcją.
3. Produkt posiada zabezpieczenia antykorozyjne. Materiał jest solidny i trwały, co znacznie wydłuża żywotność produktu.
4. Produkt obsługuje digitalizację, a parametry regulacji można szybko ustawić za pomocą oprogramowania lub ekranu.
2. Specyfikacja techniczna
2.1 Parametry techniczne
Parametry zasilania: jednofazowe, trójprzewodowe, AC 220 V
Warunki pracy: temperatura otoczenia -10°C ~ +40°C, wilgotność względna <85% (25°C).
2.2 Wymiary i waga
Wymiary: 1320 mm * 770 mm * 2150 mm
Waga: 140 kg

3. Nazwy komponentów produktu i wprowadzenie do funkcji
3.1 Główna część produktu
Nr Nazwa Ilość
1 Moduł czterokwadrantowego układu napędowego 1
2 Moduł uniwersalnego sterownika cyfrowego 1
3 Moduł zasilania prądem stałym 1
4 Kompaktowy zestaw sterowania poziomem, zawierający moduły kontenera, temperatury i przepływu 1
5 Monitor komputerowy 1
6 Zasilacz UPS 1
7 Klawiatura 1
8 Mysz 1
9 Host komputera 1
10 Kółka uniwersalne 4
3.2 Akcesoria produktu
Nr Nazwa Ilość
1 Sześciopozycyjna listwa gniazdowa 1
2 Zasilanie Kabel    1
3    Wtyczka    1
4    Oprogramowanie Pamięć flash USB    1
5    Bateria do multimetru cyfrowego    1
6    Kabel rozszerzenia portu sieciowego    3
7    Kabel rozszerzenia USB    1
8    Multimetr cyfrowy    1
9    Kabel HDMI    1
10    Przewód połączeniowy bezpieczeństwa 4 mm - dwukolorowy    4
11    Przewód połączeniowy bezpieczeństwa 4 mm - czarny    10
12    Przewód połączeniowy bezpieczeństwa 4 mm - zielony    6
13    Przewód połączeniowy bezpieczeństwa 4 mm - żółty    6
14    Przewód połączeniowy bezpieczeństwa 4 mm - czerwony    8
4. Lista eksperymentów edukacyjnych dotyczących produktu (szczegóły w instrukcji eksperymentalnej)
(1) Eksperymenty kontrolne dwu- i trójpozycyjne
(2) Eksperyment z regulacją poziomu cieczy PID1
(3) Eksperyment z kaskadową regulacją poziomu cieczy
(4) Eksperyment z pracą w czterech kwadrantach
(5) Eksperyment z ręcznym sterowaniem prędkością postępową PID1 (pętla otwarta i różnica w pętli zamkniętej)
(6) Eksperyment ze sterowaniem odwrotnym PID1
(7) Eksperyment z kaskadową regulacją prędkości postępowej (pętla prędkości, pętla prądowa)