این وبلاگ در حال ارتقا به وبسایت می باشد
لطفا به این ادرس مراجعه نمایید.
با سلام خدمت دوستان عزیز اینبار یه نرم افزار حرفه ای برنامه نویسی و hmi مربوط به شرکت yokogawa برای شما اماده کرده ام منتها برای نصب این برنامه نیاز به ویندوز xp دارید و همچنین قبل از نصب باید تنظیمات کلاینت سیستم در ویندوز xp (همانظور که برای دیگر نرم افزارهای پی ال سی انجام می دهید) را انجام دهید من چون خیلی وقت از این نرم افزار استفاده نکردم زیادنمیتونم برای نصبش راهنماییتان بکنم داخل فایل دانلودی کلید های لازمه نصب نرم افزار به همراه چند کتاب از مهندس کتیرایی و خود یوکوگاوا گذاشته ام.
توجه :
1- اگر موفق به نصب نرم افزار شدید روند نصب ان را کامنت بگذارید تا دیگر دوستان هم استفاده کنند.
پسورد: insdl.ir
How to calibrate(Calibration) Differential pressure transmitter using HART
how many know how to calibrate differential pressure (DP) transmitter using HART COMMUNICATOR? do you know the usage of hart communicator? Today i want to tell how to calibrate a differential pressure transmitter and instruments used for doing calibration. HART Communicator: So do you know what is HART? The HART(Highway Addressable Remote Transducer) protocal is one of the most popular industrial protocols today. According to emerson there is a huge installed base of 4 to 20 milliAmps systems throughou
یک ترانسمیتر اختلاف فشاری را چگونه کالیبره کنیم؟
در این ویدیو شما با مراحل انجام کالیبراسیون و کار با هارت اشنا می شوید.
مخفف Rotary VARIABLE Differential TRANSFORMER ( ترانسفورماتور دیفرانسیلی متغیر چرخشی ) می باشد . عملکرد این تجهیز مشابه ترانسفورماتور LVDT می باشد.با این تفاوت که در این تجهیز سیم پیج های ترانسفورماتور بر روی یک استاتور دوار ویک شفت به عنوان هسته مغناطیسی عمل می نماید,که نتیجه این ساختمان اندازه گیری موقعیت زاویه ای می باشد.دقت شود که رنج RVDT ها معمولا در محدوده۴۰+ ,- درجه می باشد,اما می توان رنج آن ها را با استفاده از گیربکس آن افزایش داد.
ویژگی اصلی RVDTها عبارتند از :
خروجی پیوسته
سادگی ساختمان و قیمت پایین
اندازه گیری موقعیت مطلق
رنج اندازه گیری۴۰ +/- درجه و قابل افزایش به کمک گیربکس
دقت و حساسیت بالا
خروجی خطی (میزان غیر خطی بودن کمتر از ۰٫۵% در مقیاس کامل)
منبع: سایت خوب hlcgroup.ir
ال وی دی تی (LVDT) مخفف جمله ترانسفورماتور تفاضلی متغیر خطی (Linear Variable Differential Transformer) ، یک نوع رایج از مبدل (transducer) الکترومکانیکی است که میتواند حرکت یا جابجایی خطی را به سیگنال الکتریکی تبدیل کند. در حال حاضر سنسورهای موقعیت خطی LVDT در دسترس است که می توانند جابجایی های بسیار کوچک از چند میلیونیم اینچ تا چند اینچ را اندازه گیری نمایند.

در شکل بالا اجزاء یک LVDT معمولی نشان داده شده است. ساختار داخلی ترانسفورماتور متشکل از یک سیم پیچ اولیه که در بین یک جفت سیم پیچ ثانویه که به طور یکسان پیچیده شده اند قرار گرفته است، که این سیم پیچها به طور قرینه با اولیه فاصله دارند. سیم پیچ بر روی یک ماده پلیمری یک تکه که از لحاظ مکانیکی و حرارت و رطوبت تقویت شده است قرار دارد. همچنین این ماده پلیمری از لحاظ نفوذ پذیری مغناطیسی عایق شده است. سپس این مجموعه در یک غلاف استیل قرار می گیرد. توضیحاتی که داده شد در مورد قسمت ثابت سنسور LVDT بود.قسمت متحرک یک LVDT شامل یک میله فولادی از جنس مواد مغناطیسی می باشد که به آن هسته می گویند ، هسته می تواند آزادانه در داخل سیلندر سیم پیچی شده ای که در بالا توضیح داده شد حرکت کند. این پیستون به قطعه ای که قرار است مقدار جابجایی اش اندازه گیری شود متصل است و به همراه آن در سیلندر جابجا می شود. سیلندر به اندازه کافی فضا برای جابجایی هسته بدون این که تماس فیزیکی با بدنه سیلندر داشته باشد را دارا می باشد.در عمل سیم پیچ اولیه LVDT توسط جریان متناوب با دامنه و فرکانس مناسب تحریک می شود. سیگنال الکتریکی خروجی LVDT تفاضل بین سیم پیچ ثانویه است ، که با جابجایی موقعیت محوری پیستون درون هسته تغییر می کند. معمولاً این ولتاژ AC خروجی توسط مدارهای الکترونیکی به ولتاژ یا جریان DC تقویت شده تبدیل می شود تا بتوان از آن استفاده کرد.
سنسور LVDT چگونه کار می کند؟
شکل پایین نشان می دهد زمانی که هسته در موقعیتهای محوری مختلف قرار دارد چه اتفاقی رخ می دهد. سیم پیچ اولیه LVDT که با ‘P’ نشان داده شده است با یک منبع تغذیه AC تغذیه شده است. شار مغناطیسی توسط کوپل هسته و سیم پیچ ثانویه مجاور S1 , S2 توسعه یافته است. اگر هسته در بین مسیر S1 و S2 قرار بگیرد شار مساوی به هر دو سیم پیچ ثانویه کوپل می شود و در نتیجه ولتاژ القاء شده E1 و E2 در هر دو سیم پیچ یکسان خواهد بود. ابن نقطه به عنوان موقعیت مرجع صفر در نظر گرفته می شود به طوریکه ولتاژ خروجی برابر با تفاضل ولتاژهای E1 و E2 است بنابر این ولتاژ موقعیت مرجع برابر صفر است.

همانطور که در شکل نشان داده شده است اگر هسته به سیم پیچ S1 نسبت به سیم پیچ S2 نزدیک تر باشد ، شار بیشتری به S1 و شار کمتری به S2 منتقل می شود. بنابر این ولتاژ القاء شده E1 افزایش و ولتاژ القاء شده E2 کاهش میابد ، در نتیجه ما در خروجی ولتاژ تفاضلی (E1-E2) را داریم. این موضوع به صورت عکس نیز برقرار است یعنی اگر هسته به S2 نزدیکتر باشد شار بیشتری به در S2 و شار کمتری در S1 القاء می شود در نتیجه ما در خروجی (E2-E1) را خواهیم داشت.در شکل پایین (A) چگونگی تغییر مقدار ولتاژ تفاضلی خروجی EOUT را نسبت به جابجایی موقعیت خطی هسته نشان داده است. مقدار EOUT را نسبت به جابجایی هسته از نقطه مرجع صفر (Null) تا مقدار حداکثر را نشان می دهد. در شکل (B) زاویه ولتاژ خروجی EOUT سنسور را نشان می دهد ، تا زمانی که موقعیت هسته در موقعیت مرجع (Null) باشد مقدار ولتاژ خروجی برابر صفر است اما به محض جابجا شدن هسته مقدار فاز ولتاژ خروجی به اندازه ۱۸۰ درجه تغییر می کند. این تغییر ۱۸۰ درجه را می توان به عنوان تعیین جهت حرکت پیستون نسبت به نقطه صفر با استفاده از مدار الکترونیکی مناسب استفاده کرد. که این موضوع در شکل (C) نشان داده شده است. در شکل (C) قطبیت سیگنال خروجی متناسب با موقعیت هسته نسبت به نقطه صفر را نشان می دهد. همچنین در این شکل نشان داده شده است که ولتاژ خروجی سنسور در محدوده مشخص شده ای بسیار خطی است اما در خارج از این محدوده مقداری ولتاژ خروجی سنسور افت می کند.

مدار الکترونیکی پشتیبان سنسور LVDT :
اگر چه LVDT یک ترانسفورماتور الکتریکی است اما برای استفاده از آن نیاز به یک ولتاژ AC با دامنه و فرکانس متفاوت نسبت به ولتاژ معمولی نیاز است (معمولا ۳ Vrms و ۳KHz). که این ولتاژ توسط مدارهای الکترونیکی خاصی برای راه اندازی LVDT تهیه می شود.وظایف دیگر این مدار الکترونیکی تبدیل ولتاژ خروجی LVDT که یک ولتاژ AC صعیف است به ولتاژ DC قوی تر جهت استفاده راحت تر از ولتاژ خروجی سنسور است همچنین این مدر الکترونیکی وظیفه رمز گشایی کردن جهت حرکت پیستون نسبت به نقطه صفر و نیز تنظیم نقطه صفر را نیز دارد.

چرا از LVDT استفاده می شود؟
سنسور LVDT دارای مزایای خاص از لحاظ ساختار فیزیکی و مکانیکی دارد که موجب استفاده از آن در بسیاری از کاربردها می شود:
۱- کارکرد بدون هیچ گونه اصطکاک: به دلیل این که هسته هیچ گونه اصطکاکی با ثانویه ندارد از این ویژگی در تست مواد ، اندازه گیری جابجایی ارتعاش ، سیستم های اندازه گیری در علوم هوایی با دقت بالا استفاده می شود.
۲- دقت نا محدود
۳- عمر طولانی از لحاظ مکانیکی
۴- استحکام در برابر ضربه
۵- حساسیت فقط نسبت به حرکت محوری
۶- قابلیت جدایش هسته از سیم پیچ
۷- مقاوم در برابر عوامل محیطی (رطوبت ، گرد و غبار و …)
۸- تکرار پذیری نقطه صفر (بی نیاز از کالیبره شدن پی در پی)
۹- پاسخ دینامیکی سریع
۱۰- خروجی مطلق (با قطع شدن تغذیه موقعیت فعلی از بین نمی رود و با وصل مجدد برق میتوان مجدداً از آن موقعیت اندازه گیری را شروع کرد).
منبع:Bargh-info.Blog.ir
LVDT چیست ؟
حروف LVDT مخفف ترانسفورماتور خطی دیفرانسیل است ، یک نوع رایج سنسور الکترومکانیکی است که می تواند مسیر مستقیم حرکت یک جسم مکانیکی را به سیگنال الکتریکی مربوطه تبدیل کند. LVDT سنسورهای موقعیت خطی به آسانی می تواند حرکات کوچک در حد چند میلیونیم یک اینچ تا چند اینچ را اندازه گیری کند.شکل زیر اجزای یک LVDT را نشان می دهد. ساختار داخلی متشکل از یک سیم پیچ اولیه بین یک جفت سیم پیچ ثانویه، متمرکز شده است. کویل بر روی یک فریم توخالی یک تکه شیشه ای محافظ در برابر رطوبت پیچیده شده است سپس در یک بدنه فولاد ضد زنگ استوانه ای امن قرار داده شده است. این مجموعه سیم پیچ معمولا عنصر ثابت سنسور موقعیت LVDT است.سنسور LVDT از مواد مغناطیسی نفوذ پذیر به نام هسته تشکیل شده است که برای حرکت محوری در سوراخ توخالی سیم پیچ، و متناسب با موقعیت مکانیک جسم است. این میله بدون تماس فیزیکی با سیم پیچ است. در عمل، LVDT سیم پیچ های جریان متناوب است سیگنال خروجی LVDT ولتاژ AC دیفرانسیل بین دو سیم پیچ ثانویه است که با موقعیت میله داخلی از سیم پیچ هسته LVDT تغییر می کند. معمولا این ولتاژ خروجی AC است و مدارهای الکترونیکی مناسب برای تبدیل به ولتاژ DC نیاز می باشد.
چگونه یک LVDT کار می کند؟
شکل زیر نشان می دهد چه اتفاقی می افتد وقتی هسته LVDT در موقعیت محوری تغییر می کند. سیم پیچ اولیه LVDT به نام، P است، توسط یک منبع دامنه AC ثابت تغذیه می شود. شار مغناطیسی توسط هسته به سیم پیچ ثانویه مجاور، S1 و S2 منتقل می شود. اگر هسته بین S1 و S2 ، شار برابر است به طوری که ولتاژ، E1 و E2، ناشی از سیم پیچ S1 و S2 برابر است. این موقعیت به عنوان نقطه صفر، خروجی ولتاژ دیفرانسیل، (E1 – E2)، شناخته می شود.همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است، در صورتی که هسته به S1 نزدیک تر از S2 باشد، شار بیشتر به S1 و کمتر به S2 می رسد، به عبارت دیگر E2 کاهش می یابد، در نتیجه ولتاژ دیفرانسیل (E1 – E2 )افزایش می یابد.
ترانسمیتر LVDT
اگرچه LVDT یک مبدل الکتریکی است، اما نیاز به سیگنال AC با دامنه و فرکانس کاملا متفاوت دارد که به درستی کار کند (معمولا 3 VRMS در ۳ کیلو هرتز). تهیه این سیگنال برای یک LVDT یکی از ساختارهای LVDT است، که به عنوان Transmitter LVDT شناخته شده است.ساختار دیگر عبارتند از تبدیل سطح پایین ولتاژ خروجی LVDT به سیگنال های سطح بالا DC که راحت تر استفاده شود، تشخیص اطلاعات جهت از 180 درجه تغییر فاز خروجی در یک حرکت هسته LVDT از طریق نقطه صفر، و ارائه یک خروجی قابل تنظیم الکتریکی صفر سطح.
منبع:hlcgroup.ir
راهنمای شناسایی سیلندرهای گاز صنعتی
جهت تصویر واضح تر ان را در یک تب جدید باز کنید.

.jpg)
