আপনি যদি কখনও একটি "স্বাস্থ্যকর" টেনে নিয়ে থাকেনচাপ ট্রান্সমিটারএকটি লাইনের বাইরে, এটিকে একটি ক্যালিব্রেটরে রাখুন, এবং এটি কোন সুস্পষ্ট কারণ ছাড়াই শূন্য থেকে অর্ধেক শতাংশ পড়তে দেখেছেন, আপনি ইতিমধ্যে এই সমস্যার হতাশাজনক অংশটি জানেন: ড্রিফ্ট খুব কমই নিজেকে ঘোষণা করে। "আপনার 4-20 mA লুপ ধীরে ধীরে আপনার কাছে মিথ্যা বলছে" এর জন্য কোনো অ্যালার্ম নেই। প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র একটু ধনী, একটু চর্বিহীন, বা একটি স্তরের নিয়ন্ত্রক শিকার শুরু করে এবং অন্য তিনটি জিনিস ইতিমধ্যে চেক করা না হওয়া পর্যন্ত কেউ ট্রান্সমিটারকে দোষারোপ করবে না।
এই নিবন্ধটি সেন্সরের ভিতরে আসলে কী ঘটছে যখন একটি ট্রান্সমিটার ড্রিফ্ট হয়, কেন এটি ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা সরঞ্জামগুলিতেও ঘটতে পারে-এবং একটি ট্রান্সমিটার যা বছরের পর বছর ধরে ক্রমাঙ্কন ধারণ করে এমন একটি থেকে আলাদা করে যা বেবিসিটিং প্রয়োজন।
একটি 4-20 mA লুপে আসলে "ড্রিফট" এর অর্থ কী
কারণগুলি জানার আগে, ড্রিফ্ট কী তা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট হওয়া মূল্যবান, কারণ আপনি কোন ধরণের সাথে কাজ করছেন তার উপর ঠিক করা নির্ভর করে।
শূন্য প্রবাহএকটি নির্দিষ্ট অফসেট দ্বারা সমগ্র আউটপুট স্থানান্তরিত করে। যদি একটি ট্রান্সমিটার 0% এ 4 mA পাঠায় এবং পরিবর্তে 4.3 mA পাঠায়, সেই একই 0.3 mA অফসেট স্কেলের প্রতিটি পয়েন্টে দেখায় - 50% 0% এর সমান মার্জিন দ্বারা উচ্চ। এটি সাধারণত চিহ্নিত করা সহজ এবং একটি ফিল্ড জিরো ট্রিম দিয়ে সংশোধন করা সহজ।
স্প্যান ড্রিফটআরো বিরক্তিকর এক. রিডিং শূন্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার সাথে সাথে ত্রুটি বাড়তে থাকে, তাই ট্রান্সমিটার কম প্রক্রিয়া মানগুলিতে পুরোপুরি সূক্ষ্ম দেখতে পারে এবং সম্পূর্ণ স্কেলের কাছাকাছি শতাংশ বা তার বেশি বন্ধ হতে পারে। এটি দেখায় যে "প্রবাহ মিটারটি বেশিরভাগ দিন ভালভাবে পড়ে, কিন্তু পিক লোডের সময় কিছু বন্ধ থাকে" এবং এটি ঠিক সেই ধরণের ত্রুটি যা কেউ যন্ত্রটি পরীক্ষা করার আগে প্রক্রিয়াটিকে দায়ী করে৷
ক্ষেত্রটিতে ব্যর্থ হওয়া বেশিরভাগ ট্রান্সমিটার উভয়ের মিশ্রণ দেখায় এবং কিছু হিস্টেরেসিস দেখায়, যে কারণে একটি বাস্তব ক্রমাঙ্কন পরীক্ষা - শুধুমাত্র একটি লাইভ-পড়ার তুলনা অন্য গেজের সাথে নয় - প্রবাহ নিশ্চিত করার একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায়৷

প্রবাহের পিছনে প্রকৃত কারণ
এর কোনোটাই রহস্যজনক নয়। একবার একটি ট্রান্সমিটার বেঞ্চ ত্যাগ করে এবং পরিষেবাতে চলে গেলে, একই মুষ্টিমেয় উপাদান - তাপমাত্রা, চাপ সাইক্লিং, আর্দ্রতা, কম্পন, এবং সাধারণ উপাদান বার্ধক্য - প্রায় সমস্ত দীর্ঘ-মেয়াদী নির্ভুলতা ক্ষতির জন্য দায়ী [1]। এখানে প্রতিটি আসলে কিভাবে খেলা আউট.
সেন্সর এলিমেন্টে থার্মাল সাইক্লিং
প্রতিটি চাপ সেন্সরের একটি তাপমাত্রা সহগ থাকে, যার অর্থ পরিবেষ্টিত বা প্রক্রিয়া তাপমাত্রার সাথে এর শূন্য এবং স্প্যান সামান্য স্থানান্তরিত হয়। ফ্যাক্টরি ক্রমাঙ্কনে এর জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, কিন্তু বারবার গরম করা এবং শীতল করার চক্র - একটি ট্যাঙ্ক যা গরম পণ্য দিয়ে পূর্ণ করে এবং পরিবেষ্টিত খালি করে, একটি বহিরঙ্গন ইনস্টলেশন দিন এবং রাতের মধ্যে 40 ডিগ্রি ফারেনহাইট সুইং করে - ডায়াফ্রাম এবং এর বন্ধনে চলমান যান্ত্রিক চাপ সৃষ্টি করে৷ পর্যাপ্ত চক্রের মধ্যে, কারখানায় নির্মিত ক্ষতিপূরণ বক্ররেখাটি বাস্তবতার সাথে মিলিত হওয়া বন্ধ করে দেয় যেমনটি একবার হয়েছিল।
ডায়াফ্রাম ক্লান্তি এবং উপাদান ক্রীপ
সেন্সিং এলিমেন্ট নিজেই চলে যায়, এমনকি মাইক্রন দ্বারাও। পাতলা-ডায়াফ্রাম ক্যাপাসিটিভ কোষগুলি বছরের পর বছর চাপের সাইকেল চালানোর পরে তাদের শূন্য বিন্দুতে ধীর গতিতে ক্রিম করার প্রবণ হয়, এবং পাইজোরেসিটিভ উপাদানগুলিও অনাক্রম্য হয় না - টেকসই চাপের অধীনে স্ফটিক কাঠামো নিজেই কিছুটা পরিবর্তিত হয়। ইন্সট্রুমেন্টেশন জরিপ থেকে প্রায়শই উদ্ধৃত একটি চিত্র ক্যাপাসিটিভ সেন্সরগুলির জন্য নিরবচ্ছিন্ন শিল্প পরিষেবায় প্রতি বছর কয়েকশতাংশ থেকে কয়েক দশমাংশের সীমার মধ্যে রেখে দেয় [২] - কাগজে ছোট, তবে কয়েক বছরের জন্য আঁটসাঁট হেফাজতে গুরুত্বপূর্ণ-কয়েক বছর ধরে স্থানান্তর বা নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট।
ইলেকট্রনিক উপাদান বার্ধক্য
এটা শুধু সেন্সর নয়। সিগন্যাল কন্ডিশনিং ইলেকট্রনিক্স, A/D কনভার্টার, রেফারেন্স ভোল্টেজ - সবই বয়সের। ক্যাপাসিটরগুলি কিছুটা শুকিয়ে যায়, প্রতিরোধকের মান ক্রমাগত হয়ে যায় এবং পুরোনো অ্যানালগ ট্রান্সমিটারগুলিতে এটি একাই মোট পর্যবেক্ষণকৃত ড্রিফটের একটি অর্থপূর্ণ অংশের জন্য দায়ী হতে পারে। এটি একটি বড় অংশ কেন স্মার্ট, মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক ট্রান্সমিটারগুলি সাধারণত লিগ্যাসি অ্যানালগ ইউনিটগুলির থেকে একই পরিষেবা জীবন ধরে ক্রমাঙ্কনকে লক্ষণীয়ভাবে ধরে রাখে - সেখানে কেবল কম অ্যানালগ সার্কিটরি ড্রিফ্ট করতে বাকি থাকে৷
DP ট্রান্সমিটারে স্ট্যাটিক প্রেসার ইফেক্ট
এই এক গার্ড বন্ধ অনেক মানুষ ধরা. একটি ডিফারেনশিয়াল প্রেসার ট্রান্সমিটারে উচ্চ স্ট্যাটিক (লাইন) চাপে চলমান একটি লাইন জুড়ে একটি ছোট ডিফারেনশিয়াল পরিমাপ করা হয়, স্ট্যাটিক চাপের একটি ত্রুটি নিজেই DP রিডিং - এর একটি ত্রুটিতে অনুবাদ করে যদিও স্ট্যাটিক চাপ আপনি যে পরিবর্তনশীলটি পরিমাপ করছেন তা নয়। উচ্চ-স্ট্যাটিক ডিপি অ্যাপ্লিকেশন, বাষ্প প্রবাহ একটি সাধারণ উদাহরণ, ঠিক এই কারণেই ড্রিফ্ট অভিযোগে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয়।
যান্ত্রিক ইনস্টলেশন চাপ
একটি ট্রান্সমিটার তার প্রক্রিয়া সংযোগের উপর খুব কঠিন টর্ক করা হয়েছে, বা একটি বহুগুণে মাউন্ট করা হয়েছে যা কিছুটা সত্য নয়, এটি কখনও প্রক্রিয়ার চাপ দেখার আগেই লোডের মধ্যে রয়েছে। সেই বেসলাইন স্ট্রেস সবসময় প্রথম দিনে দেখা যায় না - এটি কয়েক মাস পরে শূন্য স্থানান্তর হিসাবে প্রদর্শিত হয় যখন তাপীয় সাইকেল চালানো এবং কম্পন এটিকে শিথিল করে বা আরও বিছানায় ফেলে। কাছাকাছি পাম্প এবং কম্প্রেসার থেকে কম্পন ধীরে ধীরে একই জিনিস করে।
ওভারডিউ রিক্যালিব্রেশন - "কারণ" যা সত্যিই একটি কারণ নয়
আলাদাভাবে নামকরণের যোগ্য: কখনও কখনও কোন নাটকীয় ব্যর্থতা নেই। ট্রান্সমিটারটি কেবল তার প্রকাশিত বার্ষিক স্থিতিশীলতার স্পেসিফিকেশনের সাথে সঙ্গতি রেখে বার্ধক্য পাচ্ছে, এবং ক্রমাঙ্কন ব্যবধানটি যন্ত্রটিকে ধরে রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে তার আগে প্রসারিত হয়েছে। একটি মোটামুটি বিচক্ষণতা পরীক্ষা কিছু ক্ষেত্রের প্রযুক্তি ব্যবহার করে: প্রকাশিত বার্ষিক স্থিতিশীলতার বৈশিষ্ট্য - দ্বারা পরিষেবায় বছর গুণ করুন যদি সেই বলপার্কে পরিমাপ করা ত্রুটি থাকে, তবে এটি সাধারণ বার্ধক্য, দোষ নয়৷ যদি এর বাইরেও হয়, অন্য কিছু - তাপ, যান্ত্রিক, বা স্থির চাপ - সম্ভবত অপরাধী।
একটি ক্ষেত্রের উদাহরণ
একটি মাঝারি আকারের রাসায়নিক ব্যাচিং প্ল্যান্টের একজন প্রক্রিয়া প্রকৌশলী একবার বর্ণনা করেছিলেন যে এক চতুর্থাংশের ভাল অংশের জন্য একটি বিরতিহীন স্তরের অ্যালার্ম তাড়া করে। জ্যাকেটযুক্ত চুল্লিতে DP-ভিত্তিক স্তরের ট্রান্সমিটারটি শাটডাউন চেকগুলিতে সঠিকভাবে পড়বে, উত্পাদন চলাকালীন উচ্চ প্রবাহিত হবে এবং রাতারাতি ফিরে স্থির হবে - যা এটিকে একটি যন্ত্রের সমস্যার পরিবর্তে একটি প্রক্রিয়া সমস্যার মতো দেখাবে৷ প্যাটার্নটি লক্ষ্য করার জন্য ক্যালিব্রেশন রেকর্ডগুলি টানতে এবং ব্যাচ তাপমাত্রা লগের বিপরীতে রেফারেন্স- করতে হয়েছিল: ট্রান্সমিটারের স্প্যান ত্রুটিটি জ্যাকেট থেকে তাপীয় সাইকেল চালানোর সাথে প্রায় হুবহু ট্র্যাক করা হয়েছিল, লেভেলের সাথে নয়। একটি নিম্ন প্রকাশিত তাপমাত্রা সহগ - সহ একটি ট্রান্সমিটারে অদলবদল করা এবং ইমপালস লাইনে তাপ নিরোধক যোগ করা - প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণগুলিকে স্পর্শ না করেই এটি সমাধান করেছে৷ পরবর্তীতে টিমের সাথে যে পাঠটি আটকে যায়: লাইভ পড়ার তুলনা ড্রিফ্টকে বাতিল বলে ধরে নিবেন না এবং স্থিতিশীল শাটডাউন রিডিং মানে ট্রান্সমিটারটি লোডের অধীনে ঠিক আছে বলে মনে করবেন না।
ড্রিফ্ট নির্ণয় করার আগে আপনার খরচ হবে
কিছু অভ্যাস প্রথম দিকে প্রবাহিত হয়, এটি একটি প্রক্রিয়া বিপর্যস্ত বা ব্যর্থ অডিটে পরিণত হওয়ার আগে:
- প্রতিটি ক্রমাঙ্কনে "যেমন পাওয়া গেছে" বনাম "বাম হিসাবে" সংখ্যার তুলনা করুন, শুধু চূড়ান্ত পড়া পাস কিনা না. একটি ট্রান্সমিটার যা পাস করার জন্য একটি বড় সংশোধন প্রয়োজন আপনাকে কিছু বলছে, এমনকি এটি টেকনিক্যালি পাস করলেও।
- বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করুন এবং সত্য শূন্য পরীক্ষা করুন, অন্য একটি যন্ত্রের সাথে শুধুমাত্র একটি লাইভ প্রক্রিয়া তুলনা নয় - দুটি প্রবাহিত যন্ত্র একে অপরের সাথে একমত হতে পারে এবং উভয়ই ভুল হতে পারে।
- ট্র্যাক ট্রেন্ড, শুধু পাস/ফেল নয়।একটি ট্রান্সমিটার যা প্রতিটি চেকের অনুমোদিত সহনশীলতার 80% ব্যবহার করেছে কোথাও শিরোনাম করছে; বছরের পর বছর ধরে সহনশীলতার 5% এ স্থির থাকার জন্য সম্ভবত একটি ছোট ব্যবধানের প্রয়োজন নেই।
- প্রকৃত ক্রমাঙ্কন থেকে পৃথক পুনঃ-।একটি স্মার্ট ট্রান্সমিটারে নিম্ন/উপরের পরিসরের মান পরিবর্তন করলে এটি যা প্রদর্শন করে তা পরিবর্তন করে - এটি সেন্সর ড্রিফ্ট সংশোধন করতে কিছুই করে না। এটি করা উচিত তুলনায় আরো প্রায়ই মিশ্রিত হয়.
ক্রমাঙ্কন অনুশীলন যা প্রকৃতপক্ষে প্রবাহের ঝুঁকি হ্রাস করে
একটি সঠিকভাবে ট্রেসযোগ্য রেফারেন্স ব্যবহার করুন
ফিল্ড ক্রমাঙ্কন যতটা ভালো তার সাথে তুলনা করা হয়। রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ডটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি জাতীয় মেট্রোলজি ইনস্টিটিউট - NIST, বা অন্যত্র সমতুল্য সংস্থা --এর কাছে সনাক্তযোগ্য হওয়া উচিত এবং একটি কার্যকরী নিয়ম হিসাবে রেফারেন্স যন্ত্রটি পরীক্ষার অধীনে ট্রান্সমিটারের চেয়ে অর্থপূর্ণভাবে আরও নির্ভুল হওয়া উচিত, সাধারণত কমপক্ষে একটি 3:1 থেকে 4:1 নির্ভুলতা হিসাবে উদ্ধৃত করা হয়, TAR অনুপাতের নির্ভুলতা বা রেফারেন্স হিসাবে। [৩][৪]। একটি রেফারেন্সের বিপরীতে ±0.075% রেট দেওয়া একটি ট্রান্সমিটার ক্যালিব্রেট করা যা সঠিক হিসাবে মাত্র দ্বিগুণ, সত্যিই কিছু প্রমাণ করে না।
ডেটা থেকে বিরতি সেট করুন, অভ্যাস নয়
কোন সার্বজনীন "সঠিক" ব্যবধান নেই - এটি লুপের সমালোচনা, প্রক্রিয়া পরিবেশ এবং প্রযোজ্য যেকোন নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে। হেফাজত স্থানান্তর এবং নিরাপত্তা-যন্ত্রযুক্ত লুপগুলির প্রায়শই তাদের নিজস্ব বাধ্যতামূলক চক্র থাকে পর্যবেক্ষণ করা প্রবাহ নির্বিশেষে [৪]। যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল সেই নির্দিষ্ট পরিষেবার জন্য ঐতিহাসিক ক্রমাঙ্কন ডেটা থেকে ব্যবধানটি সেট করা হয়েছে, একটি প্রস্তুতকারকের জেনেরিক সুপারিশ থেকে অনুলিপি করা হয়নি এবং কখনও পুনঃদর্শন করা হয়নি।
অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সেন্সর প্রযুক্তি ম্যাচ করুন
প্রতিটি সেন্সিং প্রযুক্তি একই চাপের অধীনে একইভাবে আচরণ করে না। ক্যাপাসিটিভ উপাদানগুলি সময়ের সাথে সাথে শূন্য স্থিতিশীলতা ধরে রাখে; পাইজোরেসিটিভ ডিজাইনগুলি দ্রুত সাড়া দেয় তবে টেকসই লোডের অধীনে আরও প্রবাহ দেখাতে পারে; ডিজিটাল, মাইক্রোপ্রসেসর-ক্ষতিপূরণপ্রাপ্ত ট্রান্সমিটারগুলি সাধারণত অ্যানালগকে ছাড়িয়ে যায়-কেবলমাত্র দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের জন্য ডিজাইন করে- কারণ তাপমাত্রার ক্ষতিপূরণটি বার্ধক্যজনিত অ্যানালগ উপাদানগুলির মাধ্যমে নয় বরং গণনামূলকভাবে পরিচালনা করা হয় [5]। উচ্চ-স্ট্যাটিক ডিপি পরিষেবার জন্য, একটি প্রকাশিত, পরীক্ষিত স্থির চাপ ত্রুটির স্পেসিফিকেশন সহ একটি ট্রান্সমিটার মনোযোগ দেওয়া মূল্যবান - অনেক ডেটাশিট এই নম্বরটিকে চাপা দেয়, এবং এটি সেই অ্যাপ্লিকেশনে বাস্তব-বিশ্ব কার্যক্ষমতার পূর্বাভাস দেয়।
আপনি যখন একটি ট্রান্সমিটার নির্দিষ্ট করছেন তখন এর অর্থ কী
একটি ইনস্টল করা সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে ট্রান্সমিটারের মূল্যায়নকারী ক্রেতার জন্য, ব্যবহারিক উপায় হল ডেটাশিটের প্রথম লাইনে ভিত্তি নির্ভুলতা নম্বরের অতীত দেখা। যে চশমাগুলি আসলে দীর্ঘ-মেয়াদী ড্রিফ্ট আচরণের ভবিষ্যদ্বাণী করে তা আরও নিচে বসে: প্রকাশিত বার্ষিক স্থায়িত্ব (সাধারণত %/বছর হিসাবে বলা হয়), সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ সীমা জুড়ে তাপমাত্রা সহগ, এবং DP ট্রান্সমিটারের জন্য - স্ট্যাটিক চাপ প্রভাব স্পেসিফিকেশন। একটি সামান্য কম শিরোনাম নির্ভুলতার সাথে একটি ট্রান্সমিটার কিন্তু একটি কঠোর স্থিতিশীলতার বৈশিষ্ট্য প্রায়শই একটি "আরও নির্ভুল" ইউনিটকে দুই বা তিন বছরের পরিষেবাতে ছাড়িয়ে যায়, যেখানে ড্রিফ্টের প্রকৃত খরচ দেখা যায়: অপরিকল্পিত পুনর্নির্মাণ শ্রম, প্রক্রিয়া বিপর্যস্ত এবং নিয়ন্ত্রিত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে, নিরীক্ষার ফলাফলগুলি।
চূড়ান্ত চিন্তা
ড্রিফ্ট একটি চিহ্ন নয় যে একটি ট্রান্সমিটার ত্রুটিপূর্ণ - এটি বাস্তব-বিশ্ব তাপ সাইক্লিং, যান্ত্রিক চাপ, এবং উপাদান বার্ধক্যের সংস্পর্শে থাকা যেকোনো সেন্সরের জন্য একটি শারীরিক নিশ্চিততা। ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশ্নটি কীভাবে এটিকে নির্মূল করা যায় তা নয়, তবে কীভাবে এটির চারপাশে নির্দিষ্ট করা, ইনস্টল করা এবং ক্যালিব্রেট করা যায় যাতে এটি এখন থেকে ছয় মাস পরে একটি রহস্য প্রক্রিয়া সমস্যা হিসাবে দেখানোর পরিবর্তে একটি অনুমানযোগ্য, নথিভুক্ত ব্যান্ডের মধ্যে থাকে।
তথ্যসূত্র
- ScienceDirect, "প্রেশার ট্রান্সমিটার অ্যাকুরেসি" -https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019057809000329
- GAMICOS, "প্রেশার ট্রান্সমিটার জিরো ড্রিফ্ট: ডায়াগনসিস এবং ক্যালিব্রেশন গাইড" -https://blog.gamicos.com/pressure-ট্রান্সমিটার-শূন্য-ড্রিফট-নির্ণয়-ক্র্যালিব্রেশন-গাইড
- ISA, "বেসিকস অফ ক্যালিব্রেটিং প্রেসার ট্রান্সমিটার," InTech -ট্রান্সমিটারগুলি
- কন্ট্রোল গ্লোবাল, "ক্যালিব্রেটিং প্রেসার ইনস্ট্রুমেন্টেশন" -https://img.controlglobal.com/files/base/ebm/controlglobal/document/2022/08/1661881713031-ct1705calibratingpressureinstrumentation.pdf
- RealPars, "এনালগ ড্রিফ্টের কারণ কী?" -https://www.realpars.com/blog/analog-ড্রিফট

