MR494E Simulateur de formation PLC, équipement pédagogique, ensemble de formation en salle de classe, équipement de formation aux réseaux intelligents I. Présentation du produit 1.1 Présentation Ce dispositif de formation est un équipement pédagogique complet intégrant un automate programmable Siemens S7-1200 et plusieurs modules de simulation. Il vise à permettre aux étudiants d'acquérir une compréhension approfondie et une maîtrise de l'utilisation de base de l'automate S7-1200, des compétences en programmation et du fonctionnement des logiciels associés, grâce à une série d'expériences spécialement conçues. Ce dispositif convient non seulement aux travaux pratiques en électronique, électrotechnique, automatisation et disciplines connexes dans les établissements d'enseignement supérieur professionnel et technique, mais aussi à la formation et à l'évaluation des compétences professionnelles. Ces expériences permettent aux étudiants d'améliorer leurs connaissances théoriques et pratiques et de se forger une base solide pour leur future insertion professionnelle. 1.2 Caractéristiques (1) Conception structurelle : La plateforme de formation est constituée d'une structure à colonnes en aluminium. Cette structure est non seulement stable et durable, mais elle facilite également la réalisation des expériences par les étudiants. Tous les instruments de mesure et les alimentations de formation sont intégrés à la plateforme, ce qui rend le système de formation propre et efficace. Les circuits et dispositifs expérimentaux sont intégrés dans des boîtiers suspendus. La flexibilité de leur agencement permet aux étudiants de les interchanger et de les combiner rapidement selon leurs besoins expérimentaux. Cette conception réduit considérablement les risques d'endommagement du matériel. (2) Fonctions expérimentales : La configuration des circuits et dispositifs expérimentaux est très complète et permet de réaliser des travaux pratiques dans diverses disciplines. Les étudiants peuvent ainsi simuler différents scénarios de contrôle industriel, tels que des lignes de production d'emballage automatisées, la gestion de feux de circulation, l'alimentation et le chargement automatiques, etc. Ces boîtiers suspendus multifonctionnels enrichissent considérablement le contenu pédagogique et aident les étudiants à comprendre le fonctionnement des systèmes complexes. (3) Sécurité : La sécurité est une priorité absolue lors de la conception du matériel de formation. Cette plateforme de formation est dotée d'un système de protection performant, comprenant un bouton d'arrêt d'urgence, une protection contre les surcharges et les courts-circuits, ainsi que de multiples autres mesures de sécurité, afin de garantir la sécurité des étudiants pendant les expériences. De plus, les conditions de fonctionnement du matériel, notamment la plage de température ambiante et d'humidité relative, assurent un fonctionnement stable dans un environnement de travail normal. En résumé, grâce à sa conception structurelle flexible, sa configuration fonctionnelle complète et ses excellentes performances en matière de sécurité, ce dispositif de formation pratique offre aux étudiants une plateforme d'apprentissage et de pratique idéale, leur permettant de maîtriser et d'appliquer les automates programmables industriels (API) dans un environnement sécurisé. Technologie de contrôle. II. Paramètres de performance Alimentation : monophasée 220 V ± 10 % 50 Hz Poids : < 100 kg Conditions de fonctionnement : température ambiante de -10 °C à +40 °C ; humidité relative < 85 % (à 25 °C). Dimensions : 1220 mm × 410 mm × 1070 mm III. Liste des composants et description détaillée 3.1 Partie principale Numéro Nom 1 Boîtier suspendu expérimental 2 Boîtier d'alimentation 3.2 Composants du boîtier d'alimentation Numéro Nom 1 Disjoncteur 2 Fusible 3 Interrupteur d'arrêt d'urgence 4 Voyant rouge 5 Prise de courant 220 V CA, type européen, 6 broches 6 Ampèremètre CC 7 Voltmètre CC 8 Moteur de réglage du courant CC 9 Moteur de réglage de la tension CC 3.3 Liste de configuration des équipements Numéro Nom Quantité Composant 1 Boîtier suspendu pour automate programmable S7-1200 1 Composant 2 Boîtier suspendu pour boutons 1 Composant 3 Plusieurs Boîtier suspendu de simulation de mélange de liquides 1 Composant 4 Boîte suspendue de simulation de répondeur téléphonique 1 Composant 5 Boîte suspendue de simulation de distributeur automatique 1 Composant 6 Boîte suspendue de simulation de contrôle de température 1 Composant 7 Boîte suspendue de simulation de contrôle de tri automatique du courrier 1 Composant 8 Boîte suspendue de simulation de système de contrôle de chariot de transport de matériaux 1 Composant 9 Boîte suspendue de simulation de commande de moteur 1 Composant 10 Boîte suspendue de simulation de feu de circulation 1 Composant 11 Boîte suspendue de simulation de manipulateur 1 Composant 12 Boîte suspendue de simulation de niveau d'eau de château d'eau 1 Composant 13 Boîte suspendue de simulation d'expérience d'ascenseur 1 Composant 14 Boîte suspendue de simulation d'alimentation et de chargement automatiques 1 3.4 Accessoires Nom Quantité 1 Multimètre numérique 1 2 Câble électrique bleu 2 mm 10 3 Câble électrique rouge 2 mm 5 4 Câble électrique jaune 2 mm 10 5 Câble électrique noir 2 mm 5 6 Câble réseau 1,5 m 1 7 Fusible 30 mA 5 8 Clé USB 1 3.5 Introduction aux fonctions des composants IV. Liste des expériences Expérience 1 : Simulation d'une ligne de production d'emballage automatisée Expérience 2 : Simulation d'un système de feux tricolores Expérience 3 : Simulation d'un système d'alimentation et de chargement automatisé Expérience 4 : Simulation de la commande d'un moteur Expérience 5 : Simulation de la régulation de la température Expérience 6 : Simulation d'un robot Expérience 7 : Simulations de mélange de plusieurs liquides Expérience 8 : Autonomie