Испытательный стенд GLCG-RD для промышленного применения и обнаружения датчиков представляет собой передовое экспериментальное учебное оборудование. Обучение работе с промышленными датчиками осуществляется с использованием разработанной модели и промышленных датчиков. Точки обнаружения сигналов на оборудовании полностью соответствуют реальной работе объекта промышленного управления. Студенты могут устанавливать и отлаживать схему датчика на аналогичном промышленном стенде, что позволяет им получить глубокое понимание применения и обнаружения различных датчиков на промышленных объектах. Это инновационное учебное оборудование, которое позволяет студентам обучаться выбору области применения, анализу неисправностей и диагностике промышленных датчиков.
GLCG-RD испытательный стенд для промышленного применения и обнаружения датчиков
Ⅰ. Общий обзор
Стенд для испытаний промышленных датчиков GLCG-RD — это современное экспериментальное учебное оборудование. Обучение работе с промышленными датчиками осуществляется с использованием разработанной модели и промышленных датчиков. Точки обнаружения сигналов на оборудовании полностью соответствуют реальному функционированию промышленного объекта управления. Студенты могут устанавливать и отлаживать схему датчика на аналогичной промышленной площадке, что позволяет им глубже понять принципы использования и обнаружения различных датчиков на промышленном объекте. Это инновационное учебное оборудование, которое позволяет студентам обучаться выбору области применения, анализу неисправностей и диагностике промышленных датчиков.
1. Корпус стола выполнен из двухслойного матового железа с плотным напылением, а столешница изготовлена из огнестойкой, водонепроницаемой и износостойкой высокоплотной печатной платы;
2. На столешнице установлена алюминиевая пластина размером 900*720 мм для размещения стационарных учебных объектов и модулей датчиков, что обеспечивает эстетичный и просторный вид;
3. Верхняя часть учебного стола служит местом для размещения учебного блока. Учебный блок имеет защелкивающееся крепление, что удобно для замены и перемещения. Модули учебного блока можно добавлять или удалять в соответствии с потребностями заказчика.
4. Под учебным столом находится запирающийся мобильный шкаф для размещения инструментов и материалов.
5. Настроенные датчики и экспериментальные модели приближены к промышленным и соответствуют требованиям к обучению на соревнованиях по мехатронике World Skills Competition.
6. Датчики — это новые датчики от известных компаний. Гарантируя высокое качество, технологии не отстанут от современных в течение нескольких лет.
7. Настройте блок питания постоянного тока, выходная мощность 24 В/4,5 А; защита от короткого замыкания, защита от перегрузки; защелкивающаяся конструкция, быстрая разборка и замена.
8. Настройте ПЛК Siemens серии 1200, интегрированный DC/DC/DC вход/выход CPU1215C: 14 цифровых входов постоянного тока 24 В; 10 дискретных транзисторных выходов 24 В постоянного тока; 2 аналоговых входа AI 0–10 В постоянного тока. Аналоговый выход 2AQ 0–20 мА постоянного тока; питание: 20,4–28,8 В постоянного тока, программируемая область хранения данных: 125 КБ; 1 промышленный кабель Ethernet Siemens длиной ≥4 м;
9. Настройте блок моделирования ПЛК: включает в себя 8-позиционный переключатель входа, 8-позиционный переключатель выхода, 2-позиционный аналоговый вход и 2-позиционный аналоговый выход, настройте ЖК-дисплей для отображения размера аналогового входа и выхода;
10. Настройте оригинальное программное обеспечение для программирования Siemens TIA Portal V16.
II. Настройка этого промышленного датчика и испытательного стенда обнаружения
1. Индуктивный датчик: состоит из кронштейна датчика, датчика и интерфейсного модуля; расстояние обнаружения: 4 мм ± 10%; объект обнаружения: магнитный металл; частота отклика ≥ 500 Гц;
2. Емкостный датчик: состоит из кронштейна датчика, датчика и интерфейсного модуля; расстояние обнаружения: 1–16 мм; объект обнаружения: нейтральный проводник;
3. Фотоэлектрический датчик: оснащен датчиком зеркального отражения, противолежащим фотоэлектрическим датчиком и диффузным фотоэлектрическим датчиком, закреплен на быстросъемном основании, может подключаться к экспериментальной плате из алюминиевого сплава и кабелю с предохранительным штекером. Рабочее напряжение: 10–30 В постоянного тока; тип света: красный; функция запуска: нормально разомкнутый контакт (PNP);
4. Волоконно-оптический датчик: структурный состав: состоит из кронштейна датчика, волоконно-оптического датчика, волоконно-оптического усилителя и интерфейсного блока. Выход: может переключаться с помощью проводов или переключателя для выбора «ВКЛ. при включенном свете/ВКЛ. при выключенном свете»; оснащен защитой от короткого замыкания; время отклика: минимум 200 мкс, максимум 5000 мкс, четыре уровня времени отклика настраиваются в пределах диапазона; оснащен функцией точной настройки чувствительности;
5. Датчик цветной метки: состоит из кронштейна датчика, волоконно-оптического датчика и усилителя, а также интерфейсного блока. Расстояние обнаружения: 10±3 мм; Выход 1 (ВЫХОД): ① Защита от короткого замыкания: есть (автоматический сброс); ② Действие выхода: в цветном режиме: ВКЛ. при включенном свете/ВКЛ. при выключенном свете (автоматически устанавливается во время обучения), в цветном режиме: ВКЛ. при постоянном свете/ВКЛ. при непостоянном свете (устанавливается во время обучения); Выход 2 (инверсия ВЫХОДА): ① Защита от короткого замыкания: есть (автоматический сброс); ② Действие выхода: Обратное действие выхода 1; Время отклика: ≤45 мкс в цветном режиме, ≤150 мкс в цветном режиме; Оснащен 4-разрядным красным светодиодным дисплеем; Способ настройки чувствительности: В цветном режиме: обучение по 2 точкам/полностью автоматическое обучение, в цветном режиме: обучение по 1 точке; Оснащен функцией точной настройки чувствительности;
6. Магниторезистивный датчик: Магниторезистивный датчик приближения закреплен на быстросъемном основании для использования на экспериментальных платах из алюминиевого сплава. Рабочее напряжение: 10–30 В постоянного тока; Функция запуска: Нормально разомкнутый контакт (PNP); Выходной ток: 200 мА; Защита от короткого замыкания, перегрузки и обратной полярности.
7. Модуль датчика сортировки материалов
Функция: Благодаря сбору сигналов нескольких датчиков и программированию ПЛК, редукторный двигатель постоянного тока и блокирующий модуль управляются для сортировки материалов по цвету и материалу; Управление подачей осуществляется путем управления выдвижением и втягиванием цилиндра.
Конструктивный состав: электрический модуль сортировки материалов, редуктор постоянного тока, оптоволоконный датчик, фотоэлектрический датчик, экспериментальные материалы, силос, большая алюминиевая пластина, ручка, алюминиевый профиль, конвейерная лента, натяжная конструкция, цилиндр двустороннего действия, электромагнитный клапан, бесконтактный датчик и другие технические данные.
Ⅲ. Содержание эксперимента:
1. Эксперимент с индуктивным датчиком
2. Эксперимент с емкостным датчиком
3. Эксперимент с фотоэлектрическим датчиком
4. Эксперимент с оптоволоконным датчиком
5. Эксперимент с датчиком цветной метки
6. Эксперимент с магниторезистивным датчиком
7. Подключение электрической цепи
8. Эксперимент по управлению конвейерной лентой
9. Эксперимент по управлению подачей
10. Эксперимент по управлению сортировкой материалов
11. Эксперимент по комплексному управлению подачей и сортировкой
Синхронная ПК-версия:
GLCG-RD испытательный стенд для промышленного применения и обнаружения датчиков http://russian.biisun.com/products/industrial-sensor-application-and-detection-test-bench