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H Scholasch 1 N-1 Fonctionnalités des Instruments Intelligents.

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2 H Scholasch 1 N-1 Fonctionnalités des Instruments Intelligents

3 H Scholasch 2 N-1 Objectifs Introduction Capteurs numériques Positionneurs numériques Communication Annexes Introduction SommaireDétailsDémosAnnexes Sources :Endress & Hauser,Fieldbus foundation, Fisher Rosemount,Foxboro, Hart, Masoneilan, Neles, Siemens, Smar, Yokogawa...

4 H Scholasch 3 N-1 Les instruments analogiques Suivent les lois de la physique Introduction

5 H Scholasch 4 N-1 Les instruments numériques structurés autour d ’un microprocesseur Mémoires Introduction Configuration propre à l ’application Caractéristiques de la cellule.

6 H Scholasch 5 N-1 Les capteurs numériques Objectifs Introduction Capteurs numériques Positionneurs numériques Communication Conclusion FonctionnalitésCalculs intégrés.Filtrage.Valeur de repli.Maintenance.Réglage d ’échelle.Précision.

7 H Scholasch 6 N-1 Les capteurs numériques Calculs intégrés. 4Mesure de niveau et de volume. 4Mesure de débit. (Cut off…) (Cut off…) 4Mesure de densité. 4Mesure de température. 4Fonctions de contrôle.

8 H Scholasch 7 N-1 Les capteurs numériques Filtrage. Constante de temps

9 H Scholasch 8 N-1 Les capteurs numériques Valeur de repli. 20 mA 4 mA 3 mA 22 mA

10 H Scholasch 9 N-1 Les capteurs numériques Fonctions de maintenance. Accès à distance. Diagnostic « on line ». Forçage du signal. Documentation.Documentation

11 H Scholasch 10 N-1 Les capteurs numériques Réglage. Rappel : technologie analogique. Mesure Signal 20 mA 4 mA Entrée Sortie

12 H Scholasch 11 N-1 100 0 mba r 20 mA 4 mA Entrée Sortie Les capteurs numériques Réglage.

13 H Scholasch 12 N-1 Les capteurs numériques Réglage. Traitement Signal Sortant Traitement Signal entrant Reconnaissance de la valeur de la grandeur physique Elaboration du signal 4-20 mA

14 H Scholasch 13 N-1 Les capteurs numériques Réglage. Communication numérique Autres données 0 mBar 00 0 % 4 mA 12,5 mBar0.01412,5 mBar 250 mBar 0.3250.542 250 mBar 500 mBar0.6001.000500 mBar100 % 20 mA Pression MAX SPAN MIN SPAN Signal capteur Signal numérique Pression P% Signal sortie + HART

15 H Scholasch 14 N-1 Les capteurs numériques Réglage. Pression appliquée Déformation membrane Valeur de la pression Valeur 4- 20 mA Signal 4-20 mA Elaboration signal Echelle Relation déformation/pression Comportement membrane Réglage Entrée Réglage d'échelle aveugle Réglage Sortie Réglage d'échelle par application de la pression

16 H Scholasch 15 N-1 Les capteurs numériques Réglage d'échelle : Application de la grandeur d ’entrée. 20 mA 100% 0% Pression appliquée Valeur de la pression Valeur 4- 20 mA Signal 4-20 mA Déformation membrane

17 H Scholasch 16 N-1 Les capteurs numériques Réglage de l ’entrée. Déformation membrane Pression appliquée Valeur de la pression Valeur 4- 20 mA Signal 4-20 mA

18 H Scholasch 17 N-1 Réglage de la sortie. Déformation membrane Pression appliquée Valeur de la pression Valeur 4- 20 mA Signal 4-20 mA

19 H Scholasch 18 N-1 Les capteurs numériques Réglage : Aveugle. Déformation membrane Pression appliquée Valeur de la pression Valeur 4- 20 mA Signal 4-20 mA

20 H Scholasch 19 N-1 Les capteurs numériques Précision. Analogique –Peut être détériorée par les étages traversés. –Dépend de la qualité des composants Numérique –Caractérisation. –Numérisation de la mesure. –Dépend de la calibration.

21 H Scholasch 20 N-1 Précision : caractérisation, exemple. Les capteurs numériques Caractéristique du capteur à différentes températures. 0.600 0.400 0.325 0.300 0.200 500400300200100 Caractéristique idéale 25ºC -25ºC 75ºC Signal capteur Pression

22 H Scholasch 21 N-1 Les positionneurs numériques Rappel : la technologie analogique.

23 H Scholasch 22 N-1 Les positionneurs numériques Constituants. Capteur de position. Carte électronique. Electrovanne,distributeur. Capteur de pression. Clavier, afficheur.

24 H Scholasch 23 N-1 Les positionneurs numériques Fonctionnalités. Réglage automatique. Réglage de came numérique. Affichage local. Commande locale.

25 H Scholasch 24 N-1 Outils d ’analyse : exemple AMS Les positionneurs numériques Fonctionnalités. Alarme sur écart. Histogramme Histogramme des positions. Kilométrage. Pression au servomoteur. Signature Signature.

26 H Scholasch 25 N-1 Outils d ’analyse : exemple AMS Les positionneurs numériques Fonctionnalités. DIAGNOSTIC REDUCTION DES COÛTS Moins de systématique Moins de dépose / repose Des réparations plus ciblées Plus de vannes testées Amélioration générale des conditions Augmentation de l ’efficacité Process

27 H Scholasch 26 N-1 Objectifs Introduction Capteurs numériques Positionneurs numériques Communication Conclusion Communication 1940 1960 1980 2000 Technologie Dominante Pneumatique Analogique Numérique 4-20 mA Réseaux de terrain

28 H Scholasch 27 N-1 Communication C’est trop chaud ! Pas assez concentré! Ca va déborder ! Qu’est ce que tu dis ?

29 H Scholasch 28 N-1 Communication

30 H Scholasch 29 N-1 Communication 41,8 mS 54 % soude Capteur OK -200 °C Capteur HS 854 l Seuil haut dépassé,Capteur OK Vanne fermée Vanne OK

31 H Scholasch 30 N-1 Communication 4 mA 20 mA 15 psi 3 psi

32 H Scholasch 31 N-1 Communication 4 mA 20 mA

33 H Scholasch 32 N-1 Communication 4 mA 20 mA 100110

34 H Scholasch 33 N-1 Annexes Cut off Documentation Came positionneur Histogramme des positions Signature de vanne

35 H Scholasch 34 N-1 Annexes : Fonction Cut off Débit Pression différentielle 1 % 10 %

36 H Scholasch 35 N-1 Annexes : Documentation (1) Suite Retour Maintenance

37 H Scholasch 36 N-1 Annexes : Documentation (2) Retour Maintenance

38 H Scholasch 37 N-1 Annexes : Came de positionneur

39 H Scholasch 38 N-1 Annexes : Histogramme des positions

40 H Scholasch 39 N-1 Annexes : Signature de vanne.

41 H Scholasch 40 N-1 Annexes : diagnostique de vanne.

42 H Scholasch 41 N-1 Exemple AMS. Annexes : Exemple AMS.


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