AMI pH/mV:pH/mV
Liste des programmes et explications
5.2.1.40.10
5.2.1.40.20
5.2.1.40.11
5.2.1.40.21
5.2.1.40.12
5.2.1.40.22
5.2.1.40.14
5.2.1.40.24
5.2.1.40.15
5.2.1.40.25
En tant que
sortie
de contrôle
A-96.250.722 / 060720
Paramètre Valeur 1:
Début échelle: -3 pH to + 15 pH
Fin échelle: -3 pH to + 15 pH
Paramètre Valeur 2:
Début échelle: -500 mV to +1500 mV
Fin échelle: -500 mV to +1500 mV
Paramètre Température 1 et 2:
Début échelle: -30 to 120 °C
Fin échelle: -30 to 120 °C
Paramètre Débit d'ech.:
Début échelle: 0–200 l/h
Fin échelle: 0 –200 l/h
Paramètre Différence:
Début échelle: -14.00 pH to + 14.00 pH
Fin échelle: 0.00 pH to + 14.00 pH
Les sorties signal peuvent être utilisées pour commander les unités
de contrôle. Nous distinguons plusieurs types de contrôles:
Contrôleur P: l'action du contrôleur est proportionnelle à la
déviation par rapport à la valeur de consigne. Le contrôleur
est caractérisé par la bande prop. À l'état stationnaire, la
consigne ne sera jamais atteinte. La déviation est désignée
par le terme «erreur à l'état stationnaire».
Paramètres: consigne, Bande P
Contrôleur PI: la combinaison d'un contrôleur P avec un
contrôleur I va réduire l'erreur d'état stationnaire. Si le temps
d'intégration est réglé sur zéro, le contrôleur I est désactivé.
Paramètres: consigne, bande P, temps d'intégration.
Contrôleur PD: la combinaison d'un contrôleur P avec un
contrôleur D va réduire le temps de réponse à un change-
ment rapide de la valeur de processus. Si le temps dérivé est
réglé sur zéro, le contrôleur D est désactivé.
Paramètres: consigne, Bande P, temps dérivé.
Contrôleur PID: la combinaison entre un contrôleur P,
un contrôleur I et un contrôleur D permet de contrôler le
processus de manière optimale.
Paramètres: valeur consigne, bande P, temps d'intégration,
temps dérivé.
Méthode Ziegler-Nichols pour optimiser un contrôleur PID:
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