• Исследовательский рабочий стол API, учебное оборудование по мехатронике, дидактическое оборудование, профессиональное учебное оборудование
  • Исследовательский рабочий стол API, учебное оборудование по мехатронике, дидактическое оборудование, профессиональное учебное оборудование

Исследовательский рабочий стол API, учебное оборудование по мехатронике, дидактическое оборудование, профессиональное учебное оборудование

No.ZM3210

ZM3210 Исследовательский рабочий стол API, учебное оборудование по мехатронике, дидактическое оборудование, профессиональное учебное оборудование

Входной источник питания
однофазный трехпроводной переменный ток 220 В ±10% 50 Гц
Измерение
1250 мм×760 мм×1340 мм
Масса
<100 кг
  • Исследовательский рабочий стол API, учебное оборудование по мехатронике, дидактическое оборудование, профессиональное учебное оборудование

Описание

ZM3210 Исследовательский рабочий стол API, учебное оборудование по мехатронике, дидактическое оборудование, профессиональное учебное оборудование
1. Обзор продукта
1.1 Обзор
Это учебное устройство в основном состоит из различных типов промышленных датчиков, пневматических блоков управления, электрических переключателей, программируемых логических контроллеров ПЛК, человеко-машинного интерфейса и т. д. Механическая платформа для мехатронного оборудования, состоящая из других рабочих станций. С помощью соответствующих экспериментов вы можете ознакомиться с рабочими характеристиками приводов пневматических систем. Используя систему управления движением ПЛК Mitsubishi, сенсорный экран и методы связи ПЛК и т. д., учащиеся могут развивать соответствующие знания и навыки, подходящие для высших профессиональных, профессионально-технических, средних профессиональных училищ и технических школ. Обучение и оценка навыков обучения.
1.2 Характеристики
(1) Учебная платформа использует основание из алюминиевого сплава для создания учебной платформы, а дно имеет регулируемую по высоте ножку, которая легко регулируется и имеет устойчивую конструкцию. Каждый модуль привода размещен на основании, которое просто в использовании и защищено от повреждений.
(2) Блок управления ПЛК использует режим подвесного ящика. Питание, входы и выходы ПЛК выведены на панель через клеммы безопасности, а экспериментальная проводка подключена через безопасную и надежную тестовую линию K2.
(3) Он органично сочетает в себе такие технологии, как механическая технология (включая пневматическую), сенсорная техника, управление ПЛК и коммуникационная сеть, отражая особенности современного производственного процесса. Общая структура открыта и разборная, что позволяет легко заменять модули. Состав модулей определяется принципом наличия производительных функций и интегрированных обучающих функций, что позволяет легко выбирать необходимые модули во время обучения или соревнований.
(4) Клеммы ввода/вывода модуля ПЛК ведущей и ведомой станций учебно-оценочного устройства подключены к различным командным переключателям, фотоэлектрическим выключателям, датчикам и индикаторным элементам через клеммную колодку. 2. Параметры производительности
(1) Входное электропитание: однофазное трёхпроводное переменное напряжение 220 В ±10%, 50 Гц
(2) Габариты: 1250 мм × 760 мм × 1340 мм
(3) Общая мощность: <1,5 кВА
(4) Вес: <100 кг
(5) Рабочие условия: температура окружающей среды -10 ℃ ~ +40 ℃, относительная влажность <85% (25 ℃)

3. Список компонентов
3.1 Блок питания
Входной терминал питания расположен в распределительном щите учебной платформы и подключен к европейской вилке. Питание системы контролируется автоматическим выключателем защиты от утечки тока.
3.2 Тренировочный стол
(1) Тренировочная платформа состоит из основания из алюминиевого сплава с регулируемой по высоте ножкой в ​​нижней части, что обеспечивает удобство регулировки высоты, прочность конструкции и элегантный внешний вид.
(2) Аксессуары
Слева направо: USB-диск, сетевой кабель и кабель для программирования ПЛК.
Блок
Воздушный компрессор
4. Список экспериментов
(1) Эксперимент по отладке пневматического привода, управляемого электромагнитным клапаном.
(2) Эксперимент по установке программного обеспечения MITSUBISHI.
(3) Эксперимент по настройке и программированию программного обеспечения Mitsubishi.
(4) Эксперимент с простой программой ПЛК Mitsubishi.
(5) Эксперимент по связи между ПЛК Mitsubishi и сенсорным экраном HMI Weiluntong.
(6) Эксперимент по управлению движением шагового двигателя, управляемого ПЛК Mitsubishi.
(7) Эксперимент по позиционированию трёхкоординатного роботизированного манипулятора (манипулятора), управляемого ПЛК Mitsubishi.
(8) Эксперимент по финишной обработке и сборке роботизированного манипулятора (манипулятора), управляемого ПЛК Mitsubishi.
(9) Эксперимент по проверке сигналов датчиков системы управления движением манипулятора.
(10) Автоматически запускаемые эксперименты.