GLCK-100 équipement expérimental de mesure et de contrôle du niveau/débit de liquide

Ce dispositif expérimental de mesure et de contrôle de niveau/débit de liquide présente les caractéristiques structurelles suivantes : petite taille, compacité, esthétique et sécurité. Il utilise des capteurs de qualité industrielle et une sortie de signal conforme à la norme CEI. Il convient aux applications de mesure et de contrôle, d’automatisation, d’informatique, de commande électromécanique, d’ingénierie de l’information, de mécatronique et autres domaines. Ce dispositif se place sur une table d’expérimentation et peut fonctionner de manière autonome ou être connecté à un ordinateur.

I. Présentation de l’équipement
Les principales caractéristiques structurelles de cet équipement expérimental de mesure et de contrôle de niveau/débit de liquide sont sa petite taille, sa compacité, son esthétique et sa sécurité. L’équipement peut constituer un système de contrôle de niveau de liquide à régulation PID en boucle fermée ou un système de contrôle de débit à régulation PID pour le débit et le niveau de liquide (volume simple ou double). Il communique avec l’ordinateur hôte via le port de communication du régulateur intelligent. Les paramètres de contrôle peuvent être configurés à la fois dans l’instrument de contrôle intelligent et sur l’ordinateur hôte. Le logiciel de l’ordinateur hôte utilise le logiciel de configuration de contrôle industriel MCGS pour assurer la détection en ligne, le contrôle, la modification des paramètres, le stockage et l’analyse des données, ainsi que l’affichage et l’impression des courbes en temps réel et de l’historique. Cet équipement dispose de multiples protections de sécurité et fournit des signaux conformes à la norme CEI et les points de test associés pour l’accès à un microcontrôleur en vue de la programmation des expériences.
Cet équipement expérimental de mesure et de contrôle de niveau/débit de liquide utilise des capteurs de qualité industrielle et des sorties de signaux conformes à la norme CEI. Il convient aux domaines de la mesure et du contrôle, de l’automatisation, de l’informatique, du contrôle électromécanique, de l’ingénierie de l’information, de la mécatronique et autres. Cet équipement est placé sur une table d’expérimentation et peut fonctionner de manière autonome ou connecté à un ordinateur hôte.
II. Configuration de base
1. Débitmètre à microturbine 1
2. Capteur de niveau de liquide 2
3. Régulateur industriel intelligent 1
4. Convertisseur RS485/RS232 1
5. Module de commande de pompe à eau 1
6. Réservoir d’eau expérimental en plexiglas 1
7. Réservoir de stockage d’eau en acier inoxydable de taille moyenne 1
8. Vanne manuelle 5
9. Micropompe à eau 1
10. Contrôleur 1
11. Compteur OLED 5 en 1 1
12. Marqueur d’eau 1
13. CD du logiciel expérimental 1
III. Caractéristiques techniques
1. Alimentation : 220 V CA ±10 %, 50 Hz ±5 %, 1 A avec mise à la terre.
Toutes les canalisations sont en acier inoxydable avec isolation thermique interne. Tous les raccords sont en acier inoxydable nickelé. Garantie antirouille et indéformable pendant 20 ans.
2. Les signaux d’entrée et de sortie de l’instrument sont conformes aux normes CEI.
3. Transmetteur de niveau de liquide : Plage : 0-30 cm (paramètre intelligent DIH = 30)
Signal de sortie : 4-20 mA CC, 2 fils, 24 V CC, précision : 0,5 degré
4. Débitmètre à turbine : Plage : 0-300 L/min (paramètre intelligent DIH = 300) Signal de sortie : impulsions, précision : 1 degré
5. Transmetteur de fréquence/courant : Signal de sortie : 4-20 mA CC
6. Régulateur industriel à intelligence artificielle, précision : 0,5 degré
7. Dimensions :
Dimensions du boîtier de commande expérimental : 500 mm (longueur) × 400 mm (largeur) × 1200 mm (hauteur)
8. Poids : environ 15 kg
IV. Contenu expérimental
1. Compréhension et utilisation des transmetteurs de pression
2. Expérience sur les caractéristiques d’un réservoir d’eau à volume unique
3. Système de contrôle en boucle fermée du niveau de liquide à volume unique Expérience
4. Expérimentation d’un système de contrôle en boucle fermée pour un réservoir d’eau à double volume
5. Expérimentation de compréhension du principe de fonctionnement d’un transmetteur de débit à turbine
6. Expérimentation de contrôle d’un instrument intelligent PID de niveau de liquide
7. Expérimentation de contrôle de la configuration de l’ordinateur hôte du PID de niveau de liquide
8. Expérimentation de contrôle d’un instrument intelligent PID de débit
9. Expérimentation de contrôle de la configuration de l’ordinateur hôte du PID de débit
10. Utilisation du logiciel de configuration MCGS et de l’équipement expérimental pour mener une formation à la programmation en ingénierie de configuration