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Plataforma experimental de habilidades de control eléctrico de molinete de ancla de barco DYCBK-04

发布时间:2024-09-15 04:01浏览次数:times
  • Plataforma experimental de habilidades de control eléctrico de molinete de ancla de barco DYCBK-04

1. Descripción general Este dispositivo de capacitación está desarrollado
para la enseñanza y la evaluación de la capacitación de estudiantes de especialización en ingeniería marina 
y eléctrica en escuelas vocacionales marítimas, unidades sociales de construcción y reparación naval e instituciones de capacitación de tripulaciones. Es adecuado para demostraciones en aulas, operaciones de control eléctrico de turbinas y ejercicios de capacitación. En la actualidad, la mayoría de los equipos de arrastre eléctrico de los barcos todavía están controlados por circuitos contactores de relé. La mayoría de los equipos del barco deben usarse con frecuencia, de forma continua o operados con frecuencia, lo que inevitablemente conduce a una alta tasa de fallas. Esto requiere que el personal del motor tenga un conocimiento profundo. de circuitos eléctricos para lograr el propósito de una rápida resolución de problemas.
2. Características del producto
1. Todos los componentes eléctricos del circuito de control del molinete están instalados directamente en la superficie del panel y su estado de funcionamiento se puede observar directamente
. 2. El diagrama esquemático de control del molinete, la distribución de los puntos de falla y las luces indicadoras están impresos. en el panel para indicar cada relé. Las acciones correspondientes
3. Utiliza equipo de control maestro marino real para lograr el propósito de simular operaciones en el sitio
4. Equipado con equipos profesionales de resolución de problemas para simular todas las fallas eléctricas comunes y evitar el contacto directo con electricidad fuerte, que es seguro y confiable
3. Rendimiento técnico
1. Fuente de alimentación de entrada: AC380V±10% 50Hz
2. Entorno de trabajo: temperatura -10 ℃ ~ +40 ℃, humedad relativa <85 % (25 ℃), altitud <4000 m
3. Dispositivo capacidad: <1kVA
4. Dimensiones: 1572 mm × 718 mm × 1522 mm
IV. Composición y configuración del dispositivo
1. Panel de control de energía (panel de aluminio)
(1) La fuente de alimentación de CA (con medidas de protección contra fugas) se toma de la fuente de alimentación de la ciudad.
(2) Sistema de protección de seguridad personal
Protector de fuga de voltaje: protege el fenómeno de fuga en la línea, provocando que el contactor en el panel de control se dispare y corte el suministro de energía.
Dispositivo de protección contra fugas de corriente: si la corriente de fuga en el panel de control excede un cierto valor, el suministro de energía se cortará automáticamente para proteger la seguridad personal.
Sistema de simulación virtual de primeros auxilios de seguridad eléctrica y descargas eléctricas: El software utiliza una pantalla virtual que combina bidimensionales y tridimensionales para enseñar a los estudiantes los métodos de seguridad y primeros auxilios del uso de electricidad. , descarga eléctrica de dos fases, descarga eléctrica escalonada y descarga eléctrica de bajo voltaje, primeros auxilios de descarga eléctrica de alto voltaje, método de rescate por respiración artificial, método de rescate por respiración con la mano, método de compresión del corazón y el pecho y otros principios para explicar y enseñar. , reparación de descargas eléctricas monofásicas, desconexión en vivo, reparación de descargas eléctricas de enchufes, descargas eléctricas al *re libre y otras demostraciones de principios. La enseñanza de descargas eléctricas de bajo voltaje y descargas eléctricas de alto voltaje explica y demuestra principalmente a los estudiantes cómo rescatar a personas que sufren una descarga eléctrica de bajo voltaje o una descarga eléctrica de alto voltaje. Método de rescate por respiración artificial, método de rescate respiratorio con la mano. y el método de rescate por compresión cardíaca torácica se demuestran utilizando tecnología de simulación virtual 3D después de renderizarlo y pulirlo para que 
el modelo parezca la pieza real y parezca realista. A través de la capacitación práctica, se puede educar a los estudiantes sobre el uso seguro de la electricidad en la sala de capacitación, mejorar la conciencia de seguridad de los estudiantes y permitirles aprender algunos métodos de autorrescate, de modo que los estudiantes puedan tomar ciertas medidas de seguridad para protegerse cuando se encuentren en peligro. y familiarizarse con las diversas causas de accidentes eléctricos y las medidas prácticas para abordarlas y reducir la aparición de accidentes eléctricos. Para evitar ofertas falsas, este sistema se demostrará en el sitio de licitación. Y proporcionar una copia del copyright del software del sistema de simulación virtual de primeros auxilios de seguridad eléctrica y descargas eléctricas con el sello oficial. Si se utiliza un certificado falsificado, una vez verificado, se cancelará la calificación para ganar la licitación y la unidad y la persona responsable tendrán que rendir cuentas.
2. Diagrama del circuito eléctrico del molinete:
El diagrama esquemático y los puntos de configuración de fallas del circuito de control del molinete están impresos en el panel. Los indicadores de acción del relé y del contactor están instalados. Las luces indicadoras pueden indicar las acciones correspondientes del relé y del contactor. El proceso de funcionamiento del circuito de control del molinete se puede ver de forma intuitiva.
3. Área de componentes del circuito eléctrico del molinete
El panel está equipado con disyuntores, fusibles, contactores, relés térmicos, transformadores y otros componentes, y se puede observar visualmente su funcionamiento.
4. Motor y controlador maestro
El motor del molinete se simula utilizando un motor asíncrono de jaula de ardilla de tres velocidades.
El controlador maestro se utiliza para controlar las operaciones de fondeo y fondeo del molinete.
5. La caja de interruptores de fallas
está equipada con 16 interruptores, que pueden configurar fallas y simular las acciones de relés térmicos y relés de sobrecorriente.
6. Mesa de entrenamiento
La mesa de entrenamiento está hecha de hierro con una estructura densa pintada con aerosol mate de doble capa. El tablero de la mesa está hecho de tablero de alta densidad ignífugo, impermeable y resistente al desgaste. Tiene una estructura sólida y una forma rectangular. , y una hermosa apariencia Tiene dos cajones grandes, utilizados para colocar herramientas y datos respectivamente. El escritorio se utiliza para instalar el panel de control de energía y proporciona una superficie de trabajo espaciosa y cómoda. La mesa de entrenamiento también está equipada con cuatro ruedas universales y cuatro mecanismos de ajuste fijos para facilitar el movimiento y la fijación.
7. 
Microcontrolador , software de simulación virtual de control y diseño programable PLC (se requiere certificado de derechos de autor y video de demostración):
1) Este software está desarrollado en base a unity3d, con pasos experimentales integrados, instrucciones experimentales, diagramas de circuitos, listas de componentes, líneas de conexión, y fuente de alimentación, diagrama de circuito, reinicio de escena, retorno y otros botones después de que la conexión y el código sean correctos, el modelo de máquina herramienta 3D se puede operar a través de los botones de inicio/parada, movimiento hacia adelante y movimiento hacia atrás en el estado de línea conectada. , el modelo de máquina herramienta 3D se puede mover para acercar/alejar, desplazar.
2) Control de relé: lea las instrucciones del experimento e ingrese al experimento leyendo el diagrama del circuito, seleccione los relés, relés térmicos, interruptores y otros componentes en la lista de componentes y arrástrelos y suéltelos en el gabinete eléctrico. el tridimensional En el modelo de la máquina herramienta, puede optar por cubrirlo y se pueden cambiar los nombres de algunos componentes. Luego, haga clic en el botón Conectar línea para conectar los terminales a los terminales. Después de conectar con éxito el circuito de la máquina herramienta, elija encender el. Encienda y continúe si el componente o la línea. Aparecerá un cuadro de error si hay un error de conexión y la escena se puede restablecer en cualquier momento.
3) Control 
PLC : el experimento es el mismo que el control de relé, con la adición de la función de control PLC. Una vez completada la conexión, ingrese a la interfaz de escritura del programa a través del botón de codificación PLC y escriba dos programas, avance y retroceso, con un. Total de 12 símbolos de diagrama de escalera. La escritura está completa. Finalmente, seleccione Enviar para verificación del programa. Después de que la verificación sea exitosa, encienda la alimentación para la operación. Aparecerán cuadros de error para errores de componentes, conexión de línea y código, y la escena se puede restablecer en cualquier momento.
4) Control de microcomputadora de un solo chip: el experimento es el mismo que el control de relé, con la adición de la función de control de microcomputadora de un solo chip. Una vez completada la conexión, ingrese a la interfaz de programación a través del botón de codificación C, ingrese el código de lenguaje C correcto. , y después del envío y verificación exitosos, encienda la alimentación para la operación, componentes, líneas. Si hay errores de conexión o código, aparecerá un cuadro de error y la escena se puede restablecer en cualquier momento.
5. Elementos de capacitación práctica
1. Familiarizado con la estructura y los principios de los aparatos eléctricos de bajo voltaje de uso común  
2. Familiarizado con el diagrama esquemático del circuito de control del molinete
3. El uso del controlador maestro marino
4. Capacitación de ingenieros sobre fondeo y operaciones de fondeo   
5. Solución de fallas comunes en la línea

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