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Equipo de capacitación en aplicaciones de sensores industriales

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Banco de pruebas de detección y aplicación de sensores industriales【GLCG-RD】

El banco de pruebas de detección y aplicación de sensores industriales GLCG-RD es un avanzado equipo didáctico experimental de sensores. El aprendizaje de sensores industriales se realiza mediante un modelo de diseño propio y sensores industriales. Los puntos de detección de señales del equipo se generan íntegramente mediante el funcionamiento real del objeto de control industrial. Los estudiantes pueden instalar y depurar el circuito del sensor en un centro de depuración industrial similar, lo que les permite comprender a fondo el uso y la detección de diversos sensores en instalaciones industriales. Se trata de un innovador equipo didáctico que capacita a los estudiantes en la selección de aplicaciones, el análisis de fallos y el diagnóstico de sensores industriales.

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Descripción

             

 GLCG-RD Banco de pruebas de detección y aplicación de sensores industriales


IDescripción general

El banco de pruebas de detección y aplicación de sensores industriales GLCG-RD es un avanzado equipo didáctico experimental para sensores. El aprendizaje de sensores industriales se realiza mediante un modelo y sensores de diseño propio. Los puntos de detección de señales del equipo se generan completamente mediante el funcionamiento real del objeto de control industrial. Los estudiantes pueden instalar y depurar el circuito del sensor en un entorno de depuración industrial similar, lo que les permite comprender a fondo el uso y la detección de diversos sensores en el entorno industrial. Se trata de un innovador equipo didáctico que capacita a los estudiantes en la selección de aplicaciones, el análisis de fallos y el diagnóstico de sensores industriales.

1. El cuerpo de la mesa adopta una estructura de pulverización densa mate de doble capa de hierro, y el tablero es de tablero de alta densidad ignífugo, impermeable y resistente al desgaste.

2. Una placa de aluminio de 900 x 720 mm se coloca sobre el tablero para colocar objetos y módulos fijos de aprendizaje de sensores, lo que le da un aspecto elegante y espacioso.

3. La parte superior de la mesa de aprendizaje es el área de colocación de la caja de aprendizaje. La caja de entrenamiento es de tipo encajable, lo que facilita su reemplazo y traslado. Los módulos de la caja de entrenamiento se pueden añadir o quitar según las necesidades del cliente.

4. Debajo de la mesa de entrenamiento hay un armario móvil con cerradura para colocar herramientas y materiales.

5. Los sensores y modelos experimentales configurados son de fácil instalación y cumplen con los requisitos de formación de la competencia de mecatrónica del World Skills Competition.

6. Los sensores son nuevos, fabricados por empresas reconocidas. Garantizando la calidad, la tecnología no se quedará atrás en los próximos años.

7. Caja de alimentación de CC configurada con salida de 24 V/4,5 A; protección contra cortocircuitos y sobrecargas; diseño encajable, fácil de desmontar y reemplazar.

8. PLC Siemens serie 1200, CPU1215C con entrada/salida integrada CC/CC: 14 DI de entrada CC de 24 V; 10 DQ de salida de transistor de 24 V CC; 2 AI de entrada analógica de 0-10 V CC. Salida analógica 2AQ de 0-20 mA CC; alimentación: CC 20,4-28,8 V; área de almacenamiento de datos programable: 125 KB; 1 cable Ethernet industrial Siemens, longitud ≥4 m.

9. Configuración de la caja de simulación PLC: incluye entrada y salida de interruptor de 8 vías, entrada y salida analógicas de 2 vías y configuración de la pantalla LCD para mostrar el tamaño de la entrada y la salida analógicas.

10. Configuración del software de programación original, Siemens TIA Portal V16.

II. Configuración de esta aplicación de sensor industrial y banco de pruebas de detección

1. Sensor inductivo: compuesto por soporte, sensor y unidad de interfaz; distancia de detección: 4 mm ± 10 %; objeto de detección: metal magnético; frecuencia de respuesta ≥500 Hz.

2. Sensor capacitivo: compuesto por soporte, sensor y unidad de interfaz; distancia de detección: 1 ~ 16 mm; objeto de detección: conductor neutro.

3. Sensor fotoeléctrico: Equipado con sensor de reflexión de espejo, sensor fotoeléctrico opuesto y sensor fotoeléctrico difuso, fijado sobre una base de desmontaje rápido, se puede conectar a una placa experimental de aleación de aluminio y cable con enchufe de seguridad. Voltaje de funcionamiento: 10-30 V CC; Tipo de luz: luz roja; Función de arranque: contacto normalmente abierto (PNP).

4. Sensor de fibra óptica: Composición estructural: compuesto por soporte, sonda, amplificador y unidad de interfaz. Salida: Conmutable mediante cableado o interruptor para activarse con luz encendida o desactivarse; con protección contra cortocircuitos; Tiempo de respuesta: mínimo 200 µs, máximo 5000 µs, con cuatro niveles de tiempo de respuesta ajustables dentro del rango; con función de ajuste fino de la sensibilidad.

5. Sensor de marca de color: compuesto por soporte, sonda, amplificador y unidad de interfaz. Distancia de detección: 10 ± 3 mm; Salida 1 (OUT): ① Protección contra cortocircuitos (reinicio automático). ② Acción de salida: En modo de color: ENCENDIDO cuando la luz está encendida / ENCENDIDO cuando no hay luz encendida (configuración automática durante la enseñanza), en modo de color: ENCENDIDO cuando es consistente / ENCENDIDO cuando es inconsistente (configuración durante la enseñanza); Salida 2 (inversión de SALIDA): ① Protección contra cortocircuito: equipada (reinicio automático); ② Acción de salida: Operación inversa de la salida 1; Tiempo de respuesta: ≤45µs en modo de color, ≤150µs en modo de color; Equipado con pantalla digital LED roja de 4 dígitos; Método de ajuste de sensibilidad: En modo de color: enseñanza de 2 puntos / enseñanza completamente automática, en modo de color: enseñanza de 1 punto; Equipado con función de ajuste fino de sensibilidad;

6. Sensor magnetorresistivo: El sensor de proximidad magnetorresistivo se fija sobre una base fácilmente desmontable para su uso en placas experimentales de aleación de aluminio. Voltaje de trabajo: 10-30 V CC; Función de arranque: Contacto normalmente abierto (PNP); Corriente de salida: 200 mA; Evita cortocircuitos, sobrecargas e inversión de polaridad.

7. Módulo sensor de clasificación de materiales

Función: Mediante la adquisición de múltiples señales de sensor y la programación PLC, se controlan el motor reductor de CC y el módulo de bloqueo para clasificar el material por color y tipo. El control de la extensión y retracción del cilindro controla la alimentación.

Composición estructural: Módulo eléctrico de clasificación de materiales, motor reductor de CC, sensor de fibra óptica, sensor fotoeléctrico, materiales experimentales, silo, placa de aluminio grande, manija, perfil de aluminio, cinta transportadora, estructura tensora, cilindro de doble efecto, válvula solenoide, interruptor de proximidad y otros datos técnicos.

III. Contenido experimental:

1. Experimento con sensor inductivo

2. Experimento con sensor capacitivo

3. Experimento con sensor fotoeléctrico

4. Experimento con sensor de fibra óptica

5. Experimento con sensor de marca de color

6. Experimento con sensor magnetorresistivo

7. Conexión del circuito eléctrico

8. Experimento de control de cinta transportadora

9. Experimento de control de alimentación

10. Experimento de control de clasificación de materiales

11. Experimento de control integral de alimentación y clasificación

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Versión para PC sincrónica:

GLCG-RD Banco de pruebas de detección y aplicación de sensores industriales   http://spanish.biisun.com/home/category/detail/id/132.html

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