Este Acionamento e controlo hidráulico prático de elevado desempenhoconduzido Treinador é uma plataforma profissional concebida para experiências de circuitos hidráulicos, formação em aplicações hidráulicas e conceção de currículos. Ideal para faculdades e escolas profissionais, foi concebido para a formação e avaliação em disciplinas de acionamento e controlo hidráulicos. Equipado com vários componentes e módulos hidráulicos de nível industrial, este formador apoia o ensino e a formação abrangentes em:
- Composição dos sistemas de transmissão hidráulica.
- Experiências básicas de circuitos hidráulicos.
- Ensaios de desempenho de componentes hidráulicos comuns.
- Experiências de controlo integradas.
- Design de fácil utilização: O painel de formação apresenta um design de ranhura em T, permitindo a inserção fácil de todos os componentes hidráulicos utilizando juntas rápidas.
- Componentes de nível industrial: Todos os componentes hidráulicos e válvulas são de qualidade industrial, suportando pressões até 6,8 MPa. O sistema alivia automaticamente a pressão para além deste limite por razões de segurança.
- Flexibilidade modular: Os módulos hidráulicos são independentes e facilmente montados em vários circuitos no painel de ranhuras em T, tornando-o adaptável a uma vasta gama de experiências.
- Ligações rápidas e seguras: Os circuitos hidráulicos são ligados com acoplamentos rápidos, enquanto o circuito de controlo elétrico utiliza fios de treino de proteção. Os alunos podem seguir os guias de instrução ou conceber os seus próprios circuitos de sistema, sendo possíveis até 90 variações de experiências.
- Modos de controlo versáteis: O circuito hidráulico pode ser controlado de forma independente, utilizando uma unidade de relé ou um PLC. Ao comparar estes dois modos de controlo, os alunos adquirem uma compreensão mais profunda das vantagens do PLC.
6. caraterísticas de segurança reforçadas: O simulador inclui uma proteção contra fugas de corrente, que corta a alimentação se as fugas excederem 30 mA. O comando elétrico funciona a 24V DC com proteção contra sobreintensidades, evitando danos em caso de avaria.
Parte A: Formação em circuitos hidráulicos
- Circuitos de controlo da pressão
- 1 Circuitos regulados por pressão
- Circuito regulado por pressão de fase única
- Circuito regulado por pressão de dois estágios
- Circuito regulado por pressão de três fases
- Circuito regulado por pressão de estágio único de porta remota
- Circuito regulado por pressão de dois estágios com porta remota
- Circuito de dupla pressão
- 2 Circuitos redutores de pressão
- Circuito redutor de pressão de fase única
- Circuito redutor de pressão de dois estágios
- 3 Circuitos de manutenção da pressão
- Circuito de retenção da pressão através da válvula de inversão
- Circuito de retenção de pressão através de válvula unidirecional
- Circuito de manutenção da pressão através da válvula de retenção do piloto
- 4 Circuitos de equilíbrio
- Circuito de equilíbrio através da válvula de sequência
- Circuito de equilíbrio através da válvula de sequência piloto
- Circuito de equilíbrio e de manutenção da pressão
- Circuito de equilíbrio através da válvula de retenção do piloto e da válvula de aceleração de sentido único
- 5 Circuitos de descompressão (circuitos de ventilação de pressão)
- Circuito de descompressão através da válvula de curso
- Circuito de inversão através da válvula de duas vias de duas posições
- Circuito de descompressão através da válvula de descompressão orientada para o piloto
- Circuito de descompressão através de válvula de inversão de quatro vias de três posições (tipo M, posição intermédia)
- Circuito de descompressão através de válvula de inversão de quatro vias de três posições (tipo Y, posição intermédia)
- 6 Circuitos de tampão
- Circuito tampão através de válvula regulada por velocidade
- Circuito tampão através da válvula de descompressão
- Circuitos de controlo de velocidade
- 1 Circuitos de regulação da velocidade do acelerador
- Circuito do acelerador de entrada de óleo através da válvula do acelerador
- Circuito do acelerador de retorno do óleo através da válvula do acelerador
- Circuito do acelerador de bypass através da válvula do acelerador
- Circuito do acelerador de retorno do óleo através da válvula de regulação da velocidade
- Circuito do acelerador de entrada de óleo através do circuito de regulação da velocidade
- Circuito do acelerador de bypass através da válvula de regulação da velocidade
- Circuito do acelerador de entrada de óleo bidirecional através de uma válvula de aceleração unidirecional
- Circuito do acelerador de retorno de óleo bidirecional através de uma válvula de aceleração unidirecional
- Circuito do acelerador de entrada de óleo bidirecional através da válvula do acelerador de duas vias
- Circuito do acelerador de retorno de óleo bidirecional através da válvula do acelerador de duas vias
- Circuito do acelerador de entrada de óleo através da válvula de contrapressão
- 2 Circuitos de movimento de alta velocidade
- Circuito de ligação diferencial através de uma válvula unidirecional
- Circuito de ligação diferencial através de válvula solenoide de três vias de duas posições
- 3 Circuitos de mudança de velocidade
- Circuito de ligação de velocidade rápida e lenta através da válvula de curso
- Circuito de mudança de velocidade através de válvula regulada por velocidade em série
- Circuito de mudança de velocidade de controlo da entrada de óleo
- Circuito de mudança de velocidade do controlo de retorno do óleo
- Circuito de ligação diferencial através da válvula solenoide de duas vias de duas posições
- Circuito de ligação diferencial através de válvula solenoide de três vias de duas posições
- Circuito de mudança de velocidade rápida e lenta
- Circuito de mudança de velocidade através de válvula regulada em paralelo
- Circuito de mudança de velocidade de controlo de retorno de óleo através de válvula regulada em paralelo
- Circuito de mudança de velocidade bidirecional
- Circuitos de controlo direcional
- 1 Circuitos de inversão
- Circuito de movimento alternativo contínuo através de uma válvula solenoide de quatro vias de duas posições
- Circuito de movimento alternativo contínuo através de uma válvula solenoide de quatro vias de três posições
- 2 Circuitos de bloqueio
- Circuito de bloqueio através de válvula unidirecional
- Circuito de bloqueio através da válvula de retenção do piloto
- Circuito de bloqueio através de válvula solenoide de quatro vias de três posições (tipo O, posição intermédia)
- Circuito de bloqueio através de válvula solenoide de quatro vias de três posições (tipo M, posição intermédia)
- Circuitos de ação de controlo de vários cilindros
- 1 Circuitos de ação sequencial
- Circuito de ação sequencial através de uma única válvula sequencial
- Circuito de ação sequencial através de válvula sequencial dupla
- Circuito de ação sequencial através de relé de pressão
- Circuito de ação de sequência através de interrutor de curso/interrutor de fim de curso
- Circuito de Ação de Sequência através da Válvula de Sequência Conjunta e Interruptor de Curso/Interruptor de Fim de Curso
- Circuito de ação sequencial através do relé de pressão da junta e do interrutor de curso/interrutor de fim de curso
- 2 Circuitos de Controlo da Ação de Sincronização
- Circuito de sincronização bidirecional da borboleta de entrada de óleo
- Circuito de sincronização bidirecional da borboleta de retorno do óleo
- Circuito de sincronização do acelerador de saída de óleo através da válvula de regulação da velocidade
- Circuito de sincronização da borboleta de entrada de óleo através da válvula de regulação da velocidade
Parte B: Experiências de controlo elétrico com PLC
- Instruções de programação PLC e programação Ladder
- Aprendizagem e utilização de software de programação PLC
- Comunicação entre PLC e computador
- Aplicações e Otimização de PLC em Sistemas de Transmissão Hidráulica
Este Acionamento e controlo hidráulico prático de elevado desempenhoconduzido Treinador fornece uma formação abrangente e optimizada sobre circuitos hidráulicos, oferecendo aos estudantes experiência prática na conceção, controlo e resolução de problemas de sistemas hidráulicos. Inclui também uma integração avançada de controlo PLC, o que o torna ideal tanto para a aprendizagem teórica como para aplicações práticas em engenharia hidráulica.
1.Especificações do motor:
Motor A:
Potência nominal: 2,2KW
Velocidade nominal: 1420 RPM
Fonte de alimentação: AC 380V
Motor B:
Potência nominal: 1,5KW
Velocidade nominal: 1420 RPM
Fonte de alimentação: AC 380V
2.Bomba de engrenagem quantitativa:
Deslocamento nominal: 7,8 cc/rev
Pressão nominal: 7 MPa
3.Bomba de palhetas variáveis:
Deslocamento nominal: 6,7 cc/rev
Pressão nominal: 7 MPa
Gama de ajuste da pressão: 3-7 MPa
Dimensões:
1600 × 660 × 1800 mm (C × L × A)
Estes parâmetros técnicos melhorados garantem que o seu sistema hidráulico funciona de forma eficiente, com um desempenho robusto do motor, um controlo preciso da pressão e capacidades de monitorização avançadas.