IPT-200 - Formateur en instrumentalisation et contrôle de processus

Le formateur en instrumentation et contrôle de processus permet aux étudiants de réaliser des expériences pratiques sur des applications de pression, de débit et de niveau.

IPT-200 - Formateur en instrumentalisation et contrôle de processus

Le formateur en instrumentation et contrôle de processus permet aux étudiants de réaliser des expériences pratiques sur des applications de pression, de débit et de niveau. La construcion unique du système permet une conversion rapide entre les expériences de pression, de débit et de niveau en ajustant la position des vannes. Tous les appareils sont pré-câblés à des borniers, ce qui permet de modifier rapidement les circuits. Les activités de câblage en boucle, de configuration des transmetteurs et de réglage en boucle des paramètres PID permettent une compréhension approfondie du contrôle de processus. Le système est livré en version châssis mobile et permet l’ajout de plusieurs modules complémentaires.

Modules complémentaires

PCT-200 has a number of optional add-ons, as well as different PLCs and HMIs. Configure the trainer that best suits your needs.

Optionnels

IPT-200 dispose d'une série de compléments optionnels.

Subjets abordés

- Familiarisation avec le formateur: Système P&ID, Connexions du système, Panneau de commande de l’opérateur, Contrôleur PID à boucle unique, Visualisateur de tendances
- Introduction au contrôle de processus
- Contrôle de boucle ouverte
- Contrôle de boucle fermée
- Mesure et contrôle du niveau
- Mesure et contrôle de la pression
- Mesure et contrôle du débit
- Mesure et contrôle de la température (Option)

Processus Continu

La production continue est une méthode de production par flux utilisée pour fabriquer, produire ou traiter des matériaux sans aucune interruption. La production continue s’appelle également processus continu ou processus de flux continu parce que les matériaux, que ce soit en vrac ou fluides par leur traitement, sont continuellement en mouvement, connaissent des réactions chimiques ou sont soumis à un traitement mécanique ou thermique. La production continue se distingue par la production par lots ou batch.

Contrôleurs industrielles

Ce terme général englobe plusieurs types de systèmes de contrôle et d’instruments associés utilisés pour le contrôle des processus industriels. Par exemple, systèmes de contrôle de la supervision et d’acquisition des données (SCADA), ou systèmes de contrôle distribué (DCS) et contrôleurs logiques programmables (PLC).

HMI

L’espace où se produisent les interactions entre humains et machines. L’objectif de cette interaction est de permettre le fonctionnement et le contrôle efficaces de la machine à partir de l’extrémité humaine, tandis que la machine apport simultanément des informations qui facilitent le processus de prise de décision des opérateurs.

Contrôle de Mouvement

Le contrôle du mouvement est un sous-champ de l’automatisation, qui englobe les systèmes ou sous-systèmes impliqués dans le déplacement des parties des machines de manière contrôlée. Les systèmes de contrôle du mouvement sont largement utilisés dans plusieurs domaines à des fins d’automatisation, notamment l’ingénierie de précision, la microfabrication, la biotechnologie et la nanotechnologie.

Communications Industrielles

La communication industrielle se réfère à un système de transmission de données conçu pour permettre la communication entre dispositifs de terrain, comme des capteurs, actionneurs et contrôleurs, et les systèmes de supervision et de contrôle dans l’industrie.

Moteurs Eléctriques

Un moteur électrique est un dispositif qui transforme l’énergie électrique en énergie mécanique de rotation par l’action des champs magnétiques générés dans ses bobines. Ces machines électriques rotatives se composent d’un stator et d’un rotor.

Tableaux Électriques

Il s’agit de l’un des composants principaux d’une installation électrique. Il permet de protéger chacun des différents circuits dans lesquels l’installation est répartie à travers des fusibles, protections magnétothermiques et différentielles.

Capteurs

C’est tout cela qui a une propriété sensible à une ampleur du milieu, et lorsque cette ampleur varie, la propriété varie également d’une certaine intensité. En d’autres termes, cela traduit la présence de cette ampleur, et sa mesure également. Les avancées sur des plateformes de microcontrôleurs faciles à utiliser ont permis l’élargissement des capteurs autour de domaines tels que la pression, la température et la mesure de flux.

Configurateur de produits

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