جدید انجیکشن مولڈنگ کی دکانیں برقی مقناطیسی مداخلت کے ذرائع سے بھری ہوئی ہیں: متغیر فریکوئنسی ڈرائیوز، سروو موٹرز، انڈکشن ہیٹر، اور وائرلیس کمیونیکیشن۔ یہ نچلی سطح کے تھرموکوپل سگنلز کو خراب کر سکتے ہیں-، جس کی وجہ سے ریڈنگ، کنٹرولر کی عدم استحکام، اور پیداوار میں نقائص پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مضمون سگنل شور کی شناخت اور اسے ختم کرنے کے لیے ایک منظم طریقہ فراہم کرتا ہے۔
شور کی علامات کی نشاندہی کرنا۔ شور درجہ حرارت کی ریڈنگز کے طور پر ظاہر ہوتا ہے جو ہیٹر پاور میں متعلقہ تبدیلیوں کے بغیر تیزی سے اتار چڑھاؤ (سپائیکس یا دوغلا پن)، ریڈنگز جو دو قدروں کے درمیان چھلانگ لگاتی ہیں، یا ایسے کنٹرولرز جو عمل کے مستحکم حالات کے باوجود اکثر الارم کو ٹرپ کرتے ہیں۔ اگر درجہ حرارت کے اتار چڑھاؤ دوسرے آلات کے آپریشن کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں (مثال کے طور پر، ایک روبوٹ بازو حرکت پذیر یا موٹر شروع)، ذریعہ تقریبا یقینی طور پر برقی مقناطیسی مداخلت ہے.
عام شور کے ذرائع۔ ہائی-پاور ہیٹر کیبلز بنیادی مجرم ہیں-ہیٹر کیبلز کے متوازی تھرموکوپل تاروں کو 30 سینٹی میٹر سے زیادہ چلانے سے 50/60 ہرٹز شور پیدا ہوتا ہے۔ انجیکشن یونٹس پر متغیر فریکوئنسی ڈرائیوز وسیع-سپیکٹرم شور پیدا کرتی ہیں۔ ویلڈنگ کا سامان، ریڈیو ٹرانسمیٹر، اور یہاں تک کہ سیل فون بھی مداخلت کا سبب بن سکتے ہیں۔ گراؤنڈ لوپس-جہاں تھرموکوپل شیلڈ دونوں سروں پر گراؤنڈ ہوتی ہے-گراؤنڈ کرنٹ بناتے ہیں جو سگنل میں شور ڈالتے ہیں۔
مرحلہ 1: سگنل اور پاور کیبلز کو الگ کریں۔ پہلا اور سب سے مؤثر حل جسمانی علیحدگی ہے۔ تھرموکوپل کیبلز اور ہیٹر پاور کیبلز کے درمیان کم از کم 30 سینٹی میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ اگر کراسنگ ناگزیر ہے تو 90 ڈگری پر کراس کریں تاکہ انڈکٹو کپلنگ کو کم سے کم کیا جاسکے۔ سگنل اور پاور کے لیے علیحدہ کیبل ٹرے یا نالیوں کا استعمال کریں۔ یہ آسان قدم شور کے زیادہ تر مسائل کو حل کرتا ہے۔
مرحلہ 2: شیلڈنگ کو اپ گریڈ کریں۔ زیادہ شور والے ماحول میں معیاری شیلڈ کیبل کافی نہیں ہو سکتی۔ فوائل اور بریڈ شیلڈنگ دونوں کے ساتھ شیلڈ کیبلز کو ڈبل-میں اپ گریڈ کریں۔ بیرونی شیلڈ کو زمین کی زمین سے اور اندرونی شیلڈ کو صرف ایک سرے پر سگنل گراؤنڈ سے جوڑیں۔ یقینی بنائیں کہ شیلڈ کی کوریج کم از کم 90%-لٹ والی شیلڈز اکیلے ورق سے زیادہ موثر ہیں۔
مرحلہ 3: گراؤنڈنگ چیک کریں۔ شیلڈ کو صرف کنٹرولر کے آخر میں گراؤنڈ کریں۔ اگر دونوں سروں پر گراؤنڈ کیا جائے تو ایک گراؤنڈ لوپ بنتا ہے۔ یہ بھی یقینی بنائیں کہ مولڈ بیس میں مزاحمت کے ساتھ ایک وقف زمین ہے۔<1 ohm. For grounded thermocouples, use controllers with isolated inputs to break potential ground loops.
مرحلہ 4: غیر گراؤنڈ تھرموکوپلز پر جائیں۔ گراؤنڈ تھرموکوپلز شور کے لیے زیادہ حساس ہوتے ہیں کیونکہ میان جنکشن سے برقی طور پر جڑی ہوتی ہے۔ اونچی-شور کے ماحول میں، بے بنیاد سینسرز شور سے بہتر قوت مدافعت فراہم کرتے ہیں، حالانکہ وہ قدرے سست ردعمل دیتے ہیں۔
مرحلہ 5: فیرائٹ کور شامل کریں۔ کنٹرولر ان پٹ کے قریب تھرموکوپل کیبل کے ارد گرد فیرائٹ کور (EMI دبانے والے) رکھیں۔ فیرائٹس 10 میگا ہرٹز سے زیادہ ہائی- فریکوئنسی شور کو کم کرتے ہیں۔ اپنے پلانٹ میں شور کی فریکوئنسی سپیکٹرم کے لیے مناسب رکاوٹ کے ساتھ فیرائٹس کا انتخاب کریں۔
مرحلہ 6: کنٹرولر فلٹرنگ کو ایڈجسٹ کریں۔ کنٹرولرز کے پاس سایڈست ڈیجیٹل فلٹرز ہوتے ہیں۔ فلٹر کے وقت میں مسلسل اضافہ شور کو ہموار کرتا ہے لیکن ردعمل کو کم کرتا ہے۔ بیلنس تلاش کریں- نوزلز کے لیے 50 ms، مینی فولڈز کے لیے 100 ms سے شروع کریں، اور صرف شور جاری رہنے کی صورت میں بڑھائیں۔
مرحلہ 7: الگ تھلگ ان پٹ استعمال کریں۔ اگر آپ کے کنٹرولر میں الگ تھلگ تھرموکوپل ان پٹس نہیں ہیں، تو تھرموکوپل اور کنٹرولر کے درمیان الگ تھلگ سگنل کنڈیشنگ ماڈیولز شامل کرنے پر غور کریں۔ یہ جسمانی طور پر برقی راستے کو توڑتے ہیں، گراؤنڈ لوپس اور عام-موڈ شور کو ختم کرتے ہیں۔
تصدیق۔ اصلاحات کو لاگو کرنے کے بعد، کنٹرولر ان پٹ پر تھرموکوپل سگنل دیکھنے کے لیے ایک آسیلوسکوپ استعمال کریں۔ ایک صاف سگنل کو چوٹی-سے-چوٹی کی 0.5 ڈگری سے کم دکھانا چاہیے۔ مستقبل کے حوالے سے پہلے اور بعد میں شور کی سطح کو دستاویز کریں۔
