Transmetteur de données VEGAMET 515

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Transcription:

Système industriel de mesure de niveau TP6 Transmetteur de données VEGAMET 515 Dans la chaîne de mesures, le transmetteur : - Alimente le (ou les) capteur(s) raccordé(s) - Exploite leurs données - Délivre les résultats de mesure par différentes sorties pour un traitement ultérieur en aval. Le transmetteur Vegamet mis en œuvre permet de gérer 1 ou 2 capteurs variés : Il permet de délivrer les informations sous forme d un courant ou d une tension analogiques, d envoyer des informations en TOR sur des relais de seuils, et de dialoguer avec un système de supervision via un bus spécifique (Disbus chez Vega) La configuration de ce dispositif peut être réalisée manuellement, via un nombre réduit de touches en face avant, ou bien directement par PC, moyennant un logiciel propriétaire adapté. Selon le capteur, le produit de remplissage le profil de cuve de stockage, la configuration permet une mise à l échelle des données entrantes. Exemple : Dans une cuve sous pression, il faut mesurer le niveau par principe hydrostatique et réguler la pression statique. Le capteur 1 mesure la pression totale et le capteur 2 ne détecte que la pression statique au dessus du liquide. Le transmetteur détermine le niveau et délivre les informations niveau, pression totale et pression statique, sous forme de courants à la norme 4 20 ma. TP Vega 6 page 1 Claude Lahache

Pour les essais envisagés, le transmetteur s enfiche sur une carte dont le descriptif figure ci-dessous. Alimentation courant 1 tension 1 Entrée voie de mesure 2 courant 2 Entrée voie de mesure 1 tension 2 courant 3 Charge active tension 3 (Une réalisation du Pr. Cremmel) D autre part, on dispose du manuel de mise en service du transmetteur. IL EST STRICTEMENT DEFENDU D ECRIRE QUOIQUE CE SOIT SUR CE MANUEL!!!!!!!! TP Vega 6 page 2 Claude Lahache

1. Tests préliminaires. Alimentation de la carte d essais. Régler une alimentation de laboratoire comme suit : Tension 24 V DC, courant de sortie maxi 500 ma. Connecter cette alimentation à la carte, en respectant la polarité. Condensateur chimique! Après une phase transitoire d une dizaine de secondes, un message d erreur apparaît. Pourquoi? Simulation de données sur la voie mesure n 1 Brancher une boite de résistances à décades {R = 0 à 11 kω} réglée à 3 kω, afin de simuler la présence d un capteur sur la voie d entrée 1 du transmetteur. (bornes CAPT1+ et CAPT1-). Brancher également un milliampèremètre continu entre les bornes ICAPT1+ et ICAPT1- pour mesurer l intensité du courant dans la boucle. (enlever au préalable le strap STR5). Augmenter la valeur de cette résistance R ; suivre l évolution du courant sur le ma et noter la limite où il apparaît un message d erreur. Abaisser ensuite la valeur de la résistance et noter la limite du courant provoquant l apparition d un autre message d erreur. Confronter les observations aux spécifications du constructeur. Dans les essais ultérieurs, nous définirons la sortie tension n 1 comme sortie des mesures ; en conséquence, brancher un voltmètre continu entre les bornes V1OUT+ et V1OUT-. 2. Configuration et paramétrage du transmetteur. Ces opérations sont réalisées au moyen des 6 touches de la face avant Leur logique est décrite aux pages 14 à 17 de la notice de mise en service L arborescence des menus est développée en totalité aux pages 60 à 65 de ladite notice. L objectif de la séance est de procéder à un ou deux exemples de configuration du transmetteur, afin de se familiariser avec la navigation dans le menu. Bon courage!! Possibilité de descendre dans l arborescence Remonter d un niveau Affichage (valeurs de mesure, menu, paramètres ) Modification ou sélection des paramètres Déplacement horizontal dans les menus Valider, ou descendre d un niveau TP Vega 6 page 3 Claude Lahache

2.1 Opération préliminaire : RESET Il s agit de faire une RAZ de la voie de mesure 1 qu on envisage d exploiter. La procédure est décrite p 54. Procéder à cette opération. Après cela, il sera nécessaire de reconfigurer et paramétrer entièrement cette voie. 2.2 Exemple de situation n 1. Supposons que nous utilisions un capteur de niveau capacitif qui possède une étendue de mesure allant de 0 à 1200 mm, et qui traduit ces valeurs de niveau en un courant selon la norme 4 20 ma. La loi de conversion est linéaire : I B = 5,00 ma pour h = 0mm et I B = 12,00 ma pour h = 1200 mm. Dans cet exemple, nous nous contentons de configurer et paramétrer l entrée du transmetteur. Dans le menu «Configuration», aller dans «Config. Entrées» puis «Entrée n 1» et vérifier que l entrée 1 est bien déclarée comme «Entrée de ce MET» Configuration de la voie de mesure : Dans le menu «Configuration», aller dans «Config. Voie de mesure» puis «Voie 1» : L affichage initial déclare que la voie n est pas définie. Descendre alors dans l arborescence, puis définir successivement : - Application Niveau - Type de capteur Capacitif - Mode Standard - Option Sans A ce niveau, un message temporaire signale la création d une voie de mesure. Aller ensuite à : - Voie repère Entrer TS2, comme nom de cette voie. Remonter en haut du menu et constater le résultat. Paramétrage de la voie de mesure. Aller dans «Paramétrage TS2», puis dans «Réglage» et enfin dans «Sans produit» (On suppose que la cuve dans laquelle on mesure un niveau est vide pour h = 0). Choisir un réglage en ma, puis attribuer les valeurs 5mA à 0% et 12 ma à 100%. Remonter à «Réglage» et aller vers «Exploitation» puis «Calibrage» Y définir : - à quoi correspondent les limites 0% et 100% (0 et 1200 dans notre exemple) - l unité (mm) - fixer le point décimal à droite (8888) - choisir «Rapporté à» hauteur Revenir à «Calibrage» puis se déplacer vers «Limitation valeur» et refuser les valeurs négatives (Sinon, pour moins de 5mA, l afficheur indiquerait une valeur négative de hauteur) Remonter finalement en haut de l arborescence : L afficheur doit normalement indiquer le nom de la voie, ainsi qu une hauteur, exprimée en mm. Agir sur la valeur de la boite de résistances à décades, et suivre l affichage du milliampèremètre et les indications de l afficheur. Déterminer les valeurs de R et I B correspondant à 0, 600 et 1200mm. Qu observez-vous pour les valeurs plus faibles ou plus fortes de R? TP Vega 6 page 4 Claude Lahache

2.3 Exemple de situation n 2. Supposons maintenant que nous utilisions un capteur de pression hydrostatique (nommé Vegabar chez Vega). Ce capteur possède une étendue de mesure allant de 0 à 2000 hpa et traduit ces valeurs de pression en un courant dans la norme 4 20mA. La loi de conversion est linéaire, avec I B = 6mA pour 0hPa et 14mA pour 2000hPa. Il s agit maintenant de configurer correctement la voie mesure d entrée, et de configurer et paramétrer la sortie tension 1 dans la gamme 0 10V. Procéder tout d abord à une RAZ du transmetteur (voir plus haut) Configuration de la voie de mesure. Créer une voie de mesure pour une application de type pression et un capteur de type hydrostatique (Vegabar). Conserver le mode standard et sans options. Nommer la voie repère : «PRESS» Activer la signalisation de défaut. ( à «Signalisation de déf.» choisir «on») Paramétrage de la voie de mesure. Remonter à «Paramétrage PRESS», puis aller dans «Exploitation» et «Calibrage» Y définir les valeurs de grandeur mesurée (0% et 100%), l unité (hpa), fixer le point décimal à droite, le tout rapporté à pression. Configuration de la sortie. Remonter au menu «Configuration» et aller vers «Config. s». Descendre à «Config s tension», puis y choisir «volt1 vers PRESS» La sortie est ainsi définie entre les bornes V1OUT+ et V1OUT-. Paramétrage de la sortie. Remonter au menu «paramétrage PRESS», descendre vers «sorties», puis «s tension» et enfin «tension 1». Choisir alors : - Rapporté à pourcent - Unité 0% - 0/10V - Défaut 11V Un voltmètre placé entre V1OUT+ et V1OUT- affichera normalement entre 0V pour 0% (soit 0hPa) et 10V pour 100% (soit 2000hPa), et basculera à 11V en cas de défaut. Maintenant, le changement de valeur de la résistance R doit agir sur l indication du milliampèremètre, celle de l afficheur du transmetteur et celle du voltmètre en sortie. Agir sur la boite de résistance et déterminer les valeurs de R, I B et V OUT correspondant à 0hPa, 1000hPa et 2000hPa. TP Vega 6 page 5 Claude Lahache