Résultat : les liens restent abstraits.
Les étudiants analysent des systèmes asservis réels et simulés, comparent différents concepts de régulation et constatent par eux-mêmes comment les modifications influencent le comportement du système.
Cela met en lumière des interrelations qui restent souvent abstraites en théorie.
Découvrez dès maintenant le kit de formation pratique compact dédié à l'ingénierie de contrôle appliquée, conçu pour une utilisation assistée par ordinateur !
Les tâches liées aux projets allient principes théoriques et expériences pratiques.
Les systèmes de contrôle et les boucles de régulation sont étudiés et analysés à l'aide d'instruments numériques.
Les contrôleurs sont paramétrés, comparés et optimisés en fonction de leur comportement.
De la gestion climatique et de l'automatisation des serres au traitement de l'eau et à l'ingénierie des procédés : l'ingénierie de contrôle est un élément central des systèmes d'automatisation modernes. Des boucles de régulation optimisées contribuent à une utilisation efficace des ressources et constituent la base des systèmes d'automatisation et des systèmes de procédés modernes.
Enseigner les principes fondamentaux de l'ingénierie de contrôle de manière pratique.
Comparez les types de contrôle et ajustez les paramètres si nécessaire.
Analyser les boucles de régulation et étudier les perturbations réelles.
Évaluez la vitesse, la position, le niveau, la température et la luminosité dans un contexte pratique à l'aide de systèmes de contrôle réels et numériques.
Comparez les régulateurs à 2 ou 3 points, les régulateurs PID et les régulateurs PID en cascade, configurez leurs paramètres et appliquez-les directement à différents systèmes de régulation.
Construisez vous-même des contrôleurs analogiques à l'aide de composants de radiocommande, configurez leurs paramètres et étudiez leur comportement de commande.
Utilisez des diagrammes temporels, des réponses en échelon, des diagrammes de Bode et des courbes de lieu géométrique pour l'analyse et l'évaluation.
Analysez les boucles de régulation en introduisant des perturbations et comparez de manière ciblée le comportement de régulation.
Définissez et réglez les points de consigne graphiquement à l'aide d'un potentiomètre ou directement sur le PC.
Travaillez de manière réaliste en utilisant un véritable moteur, un véritable élément chauffant ou des systèmes de commande simulés numériquement.
Visualisez et analysez les tendances des signaux en temps réel
Évaluez le comportement de la commande à l'aide du traceur intégré
Analyse de la réponse en fréquence et de la stabilité
Évaluer et comparer le comportement des règles
Utilisez directement les régulateurs à 2 ou 3 points, les régulateurs PID et les régulateurs en cascade
Les systèmes contrôlés, qu'ils soient réels ou simulés numériquement, permettent de visualiser directement le comportement de contrôle.
Étudiez, comparez et optimisez les boucles de régulation.
De la conception des itinéraires à leur paramétrage, en passant par leur évaluation, le tout au sein d'un même système d'apprentissage.
Découvrez comment UniTrain peut être utilisé dans les laboratoires, les établissements d'enseignement professionnel ou les universités.
Introduction et étude approfondie grâce à un système d'apprentissage
Combiner les technologies de contrôle numériques et analogiques
Comparaison entre des systèmes de contrôle réels et simulés
Nous trouverons la solution qui vous convient
Découvrez comment UniTrain peut s'intégrer à votre formation, à votre laboratoire ou à votre développement professionnel continu.
Sans engagement • Conseils personnalisés • Applications spécifiques
Les apprenants mettent en place des boucles de contrôle, mesurent leur comportement et analysent les effets des modifications directement sur le système.
Analyse de systèmes réels
Mise en évidence des liens
Apprenez étape par étape
Apprendre par essais et erreurs
C'EST VOUS QUI GUIDEZ L'APPRENTISSAGE
RXLea combine matériel, logiciel et mesures dans un environnement d'apprentissage fluide dédié à l'ingénierie de contrôle.
• Expériences guidées • Logique d'apprentissage cohérente • Intégration directe du matériel, des logiciels et des mesures
Les apprenants mènent des expériences de manière structurée et peuvent observer directement dans le système les effets de leurs réglages.
La conception, la configuration, la mesure et l'évaluation sont structurées de manière claire et logique.
Chaque étape est expliquée dans le système d'apprentissage et mise en pratique.
Le système contrôlé, la consigne, la perturbation et les résultats de mesure restent traçables au sein d'un environnement d'apprentissage.
Cet équipement offre une introduction pratique aux principes fondamentaux et aux concepts avancés de l'ingénierie de contrôle. Les étudiants étudient des systèmes contrôlés réels et émulés, analysent le comportement de contrôle et configurent différents types de régulateurs. Ce faisant, ils acquièrent une solide compréhension des processus de contrôle industriel.
Cette ressource s'adresse tout particulièrement aux écoles professionnelles, aux instituts techniques, aux centres de formation industrielle et aux universités. Elle aide les enseignants à expliquer les concepts de l'ingénierie de contrôle de manière à la fois compréhensible et pratique.
L'équipement comprend cinq boucles de régulation différentes :
Cela permet aux étudiants de comparer différentes tâches de régulation et de se familiariser avec des applications industrielles typiques.
L'équipement permet l'utilisation de :
Cela permet de comparer directement entre elles différentes stratégies de régulation.
Le régulateur analogique est assemblé et configuré à l’aide de composants enfichables. Les étudiants acquièrent une expérience pratique de la manière dont les résistances et les condensateurs influencent le comportement de régulation. Cela favorise une compréhension approfondie de la structure du régulateur et de son fonctionnement.
Des outils numériques sont disponibles pour évaluer les expériences, notamment :
Les apprenants les utilisent pour analyser la dynamique, la stabilité et les performances de contrôle de divers systèmes.
La valeur de référence peut être réglée soit manuellement à l'aide d'un potentiomètre, soit directement via le PC. Cela permet de simuler de manière flexible différentes conditions de fonctionnement et tâches de commande.
La boucle de régulation de position repose sur un entraînement linéaire équipé d’un moteur à courant continu. La position est détectée à l’aide d’un potentiomètre. Les positions de fin de course sont automatiquement détectées et protégées. Cela permet d’étudier des tâches de positionnement typiques.
Oui. Grâce à la combinaison d’expériences guidées, de composants réels, d’outils numériques et de divers systèmes de contrôle, cet équipement convient aussi bien aux débutants qu’à ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en ingénierie de contrôle. Cela s’inscrit dans la lignée de l’approche « Real-Experience Learning » de Lucas-Nülle, qui établit un lien direct entre la théorie et la pratique.