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Niveauregelung Didaktische Ausstattung Berufsbildungsausstattung Prozessregelungstrainer

punkt nr.: PCT60
Niveauregelung Didaktische Ausstattung Berufsbildungsausstattung Prozessregelungstrainer
beschreibung
PCT60-Füllstandskontrolle – didaktische Ausrüstung – Ausrüstung für die Berufsausbildung – Trainer für Prozesskontrolle

BESCHREIBUNG
Die Füllstandskontrolle ist ein grundlegender Aspekt der Prozesskontrolle in verschiedenen Branchen, darunter Chemie, Petrochemie, Lebensmittel und Getränke, Wasseraufbereitung und mehr. Das Verständnis der Füllstandskontrolle ist für Studenten, die eine Karriere im Ingenieurwesen, in der Prozessautomatisierung oder in einem mit diesen Branchen verwandten Bereich anstreben, von wesentlicher Bedeutung.
Das PCT60-Füllstandkontrollsystem führt Studenten in grundlegende Kontrollkonzepte ein, wie z. B. Rückkopplungssteuerung, Proportional-Integral-Differential-Regler (PID) und geschlossene Regelkreise.
Das Füllstandssystem besteht aus einem Wasserbehälter, einer Pumpe mit variabler Geschwindigkeit, einem druckbasierten Füllstandssensor und einem durchsichtigen Prozessbehälter mit einer Skala. Ein Proportionalventil sorgt für den Abfluss des Prozessbehälters.
Ein Überlaufrohr im Prozessbehälter verhindert, dass dieser überfüllt wird, und das System ermöglicht es den Studenten, die Pumpengeschwindigkeit und die Ventilöffnung anzupassen.
TECHNISCHE DATEN
PCT60-NIVEAUREGELUNGSPROZESS
Ein Trainer für Niveauregelungsprozesse, bestehend aus:
4 mm x 1,5 mm Wandstärke, durchsichtiges PVC-Rohr (300 mm)
24-V-Netzteil 60 W 2,5 A
Baugruppe für Niveauprozessregelungssystem
Gerstentopf zur Prozessregelung
USB-Kabel
Manuelle Steuerungssoftware ermöglicht Low-Level-Zugriff auf Antrieb und Last in jedem System und ermöglicht die Kalibrierung von Sensoren und Antriebssystemen
Ein-/Aus-Steuerungssoftware ermöglicht die Steuerung jedes Systems mit einem einfachen Ein-/Aus-Algorithmus, die Anzeige softwarebasierter Schwingungen und die Untersuchung der Auswirkungen der Hysterese
PID-Steuerungssoftware ermöglicht die Eingabe von Werten für Kp, Ki, Kd und die Beobachtung, wie das System auf eingegebene Werte reagiert


EXPERIMENTELLE INHALTE
Verstehen, wie Antriebsgeräte gesteuert werden
Verstehen der Sensoren
Ein-/Aus-Steuerungssysteme
Systemzeitkonstante
P-Regler
PI-Regler
PID-Regler
Zeigler-Nichols-Algorithmus
Integral-Windup
Differentialfilter
Manuelle Abstimmung
Schnittstelle mit MATLAB/LabVIEW