Étalonnage du transmetteur - HART
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Étalonnage du transmetteur ® HART Notice d’application Introduction Dans les usines de transformation modernes, la plupart des nouveaux appareils sur place sont des appa- reils numériques intelligents. Intelli- gent implique qu’il s’agit d’un appareil à microprocesseur ayant des fonctions supplémentaires et une compensation numérique, pre- nant en charge plusieurs types de capteurs et de variables. Ces appa- reils offrent généralement une meilleure précision, stabilité à long terme et fiabilité que les appareils analogiques classiques. La classe la plus habituelle d’ap- pareils intelligents met en oeuvre le protocole HART; plus de cinq mil- lions d’appareils HART sont utilisés dans 100 000 usines dans le monde. HART, acronyme de Highway Addressable Remote Transducer, est une norme indus- trielle qui définit le protocole de communication entre des dispositifs intelligents de plancher et un sys- tème de commande qui comporte un câblage classique de 4-20 mA. Deux dispositifs sont requis pour entretenir ou réparer adéquatement des appareils HART : une source analogique de précision et des ca- pacités de mesure ainsi que de communications numériques. Jus- qu’à récemment, cela nécessitait deux appareils séparés, un étalonneur et un dispositif de com- munication. Aujourd’hui, les capaci- tés de ces deux appareils existent dans un seul étalonneur de procé- dés à documentation HART qui vous aide à faire rapidement l’entretien ou la réparation d’appareils HART.
L’étalonnage du HART 4. Des exigences commerciales, Comment les appareils est nécessaire. comme le poids, les dimensions HART sont-ils et le transfert de biens Une mauvaise conception commune correctement étalonnés ? veut que la précision et la stabilité Un étalonnage régulier est aussi prudent parce que les contrôles du Pour étalonner un appareil HART, de des appareils HART éliminent le façon cohérente avec son utilisation, besoin d’étalonnage. Selon une fonctionnement mettent souvent à jour des problèmes indirectement il est très utile de comprendre la autre mauvaise conception, l’éta- structure fonctionnelle d’un trans- lonnage peut s’effectuer en causés par l’instrumentation, comme une conduite de refoule- metteur HART typique. À l’annexe A, réalignant les appareils de plan- l’article de Kenneth L. Holladay du cher à l’aide d’un dispositif de ment solidifiée ou congelée, l’ins- tallation d’un mauvais type de Southwest Research Institute décrit communication HART seulement. un appareil HART typique et définit Une autre mauvaise conception thermocouple ou d’autres erreurs et défectuosités. les bonnes et les mauvaises prati- veut aussi que le système de com- ques d’étalonnage. Initialement mande puisse étalonner à distance Une procédure d’étalonnage comprend un essai de vérification publié dans Intech, en mai 1996, il des appareils intelligents. Ces con- est reproduit avec la permission de ceptions sont fausses. Tous les ap- (tel quel), un réglage avec la préci- sion acceptable, au besoin, et une l’auteur. pareils dérivent. Un réalignement au moyen d’un dispositif de com- vérification finale (tel que laissé) si Remarque : Si vous n’êtes pas familier avec munication seulement n’est pas un un réglage a été effectué. Les l’étalonnage HART ou si vous avez besoin données d’étalonnage sont re- d’une révision, c’est une excellente raison pour étalonnage. Un étalonneur de pré- vous arrêter et lire l’article de l’annexe A. cision ou standard est requis. Une cueillies et servent à remplir un Celui-ci couvre les bases de l’instrumentation vérification du fonctionnement nor- rapport d’étalonnage qui docu- HART et traite de questions essentielles à mal au moyen d’un étalonneur éta- mente le fonctionnement de l’ap- l’entretien des appareils. lonné selon des normes nationales pareil au fil du temps. est nécessaire en raison : Tous les appareils, même les Les appareils HART comportent appareils HART, doivent être éta- trois sections distinctes (voir figure 1. De décalages avec le temps lonnés selon un calendrier d’entre- 1). Un bon étalonnage HART peut dans le fonctionnement des tien préventif régulier. L’intervalle impliquer l’un des potentiomètres appareils électroniques en rai- d’étalonnage doit être suffisam- de réglage des capteurs et de sortie son de l’exposition des circuits ment court pour qu’un appareil ne ou les deux. Le réglage des gammes électroniques et des principaux dérive jamais au-delà des toléran- (LVR et URV) sans étalonneur n’est éléments de détection à la tem- ces, et suffisamment long pour pas un étalonnage. La réalisation pérature, à l’humidité, aux pol- éviter des étalonnages inutiles. d’un réglage de sortie qui ignore la luants, aux vibrations et à L’intervalle peut aussi être fixé par section d’entrée ne constitue pas un d’autres facteurs des exigences critiques du pro- bon étalonnage. Le réglage de la environnementaux sur place. cédé, un étalonnage avant chaque valeur des gammes au moyen d’un 2. De la réglementation régissant lot, par exemple. étalonneur peut constituer une la sécurité au travail, la sécurité alternative pratique d’étalonnage des consommateurs et la pro- des appareils fonctionnant en mode tection de l’environnement. analogique 4-20 mA, à condition 3. Des programmes de qualité que la PV et la PVAO ne soient pas comme les normes ISO 9000 utilisées pour la commande du pour tous les appareils qui ont procédé. une incidence sur la qualité des produits. Capteur Section PV Section PVAO Section 4-20 mA Sortie analo- Entrée analogique d'entrée conversion sortie gique en mA (entrée (numérique numérique) 4-20 mA) Ajustement fin du capteur Ajustement LRV/URV Ajustement fin de sortie Figure 1 Fluke Corporation Étalonnage du transmetteur Hart
Valeur analogique de la mesure Numéro de modèle Valeur analogique de la source PV ID de la balise (variable principale) PVAO LRV PV (représentation (valeur de la gamme basse numérique de la sortie de la variable principale) analogique de la variable principale) URV PV (valeur de la gamme haute de la variable principale) Figure 2 Un nouvel appareil des étalonnages sur place. Toute- touche entre dans le mode HART et accélère l’étalonnage. fois, le désir de porter moins d’ap- affiche l’information HART essen- pareils et d’effectuer l’entretien sur tielle sur l’écran actif du dispositif Aujourd’hui, l’entretien des appa- place a créé un besoin pour une montré à la figure 2. Des fonctions reils sort de l’atelier et entre sur nouvelle classe d’appareils d’éta- HART supplémentaires sont acces- place. Cela réduit les interruptions lonnage. sibles au moyen de quelques pres- des procédés et évite la perte de Le nouvel étalonneur de procé- sions de touches par l’intermédiaire temps et les coûts du transfert des dés à documentation 744 de Fluke de l’arbre inversé de la figure 3. appareils à l’atelier. Des dispositifs est le premier appareil puissant et de communication et des facile à utiliser pour l’étalonnage étalonneurs portatifs sont souvent sur place d’une instrumentation utilisés ensembles pour effectuer HART. Une pression sur une seule Étalonnage du transmetteur Hart Fluke Corporation
(Exemple) • Étiquette PV • Unités PV Procédé % gamme De base AO • LRV, URV SV, TV, QV • Amortissement • Fonciton transfert • Numéro série capteur • Limites inférieures et supérieures du capteur Capteur • Étendue min. capteur Dispositifs de température seulement • Chang. type capteur • Chang. connection • Version logiciel capteur • Numéro assemblage final Identification Réglage dispositif • LRV, URV • Amortissement • Fonction transfert • Protégé en écriture • État d'alarme Sortie HART • Adresse scrutation HART • Mode rafale HART • Commande rafale HART Essai boucle • Manufacturier Service Ajust. fin • Modèle pression zéro Information • ID dispositif HART Ajust. fin HART • Révision logiciel sortie • Révision matériel • Nombre de préambules Ajust. fin Interrompre capteur Figure 3 Aucun dispositif de aux dispositifs que n’importe quel mètres de configuration de base communication n’est étalonneur de plancher HART. du procédé. nécessaire! • Interroger des dispositifs HART • Lire et écrire dans des champs de pour déterminer le type, le fabri- balises et de messages HART Le 744 ne nécessite aucune boîte cant, le modèle, l’ID des balises, pour étiquetter à nouveau des externe ni dispositif de communica- la PV et la PVAO. transmetteurs intelligents. tion pour l’étalonnage et l’entretien HART quotidiens. Il prend en • Effectuer le réglage automatique • Cloner des transmetteurs supplé- charge de nombreux modèles cou- HART des capteurs et de la sortie mentaires avec des données de rants de dispositifs de communica- de dispositifs sélectionnés. configuration HART de base. tion HART, à l’aide d’un plus grand • Régler le contrôle de l'échelle, nombre de commandes spécifiques l'amortissement et d'autres para- Fluke Corporation Étalonnage du transmetteur Hart
Support de protocole Modes de fonctionnement Le dispositif de HART polyvalent HART pris en charge communication a-t-il Le 744 prend en charge les com- • Pour un fonctionnement point à toujours un rôle ? mandes contenues dans la version point, mode le plus couramment La mise en service d’un appareil 5.7 du protocole HART. Avec 2 Mo de utilisé, raccorder le 744 à un HART ou la modification de varia- mémoire, le 744 prend en charge un dispositif HART dans une boucle bles HART non prises en charge par jeu important d’instructions HART. de 4-20 mA. le 744 exigent l’utilisation d’un • Commandes universelles — elles • Dans un mode à dérivation dispositif de communication. Le 744 fournissent des fonctions mises en multiple, plusieurs appareils a été conçu pour effectuer la vaste oeuvre dans tous les dispositifs de HART peuvent être reliés majorité des opérations quotidien- plancher; ex. : lecture du fabricant ensemble sur un bus. Le 744 nes normalement réalisées avec un et du type de dispositif, lecture de recherche chacun d’eux, identifie dispositif de communication dis- la variable principale (PV) ou lec- les adresses utilisées et vous tinct. La capacité HART du 744 est ture du courant de sortie et du permet de sélectionner l’appareil comparable à celle du dispositif de pourcentage de l’étendue. à des fins d’étalonnage et communication HART, modèle 275, d’opérations associées. à l’exception de l’interpréteur de • Commandes de pratiques courantes — elles fournissent des • En mode rafale, l’Appareil HART DD. Alors que l’interpréteur de DD fonctions courantes à un grand émet des rafales de données permet au dispositif de communica- nombre de dispositifs de plancher, sans attendre d’être interrogé par tion 275 de lire la bibliothèque de mais à tous; ex. : lecture de une unité maîtresse. Le 744 peut jeux de commandes à partir de variables multiples, réglage du sortir les transmetteurs du mode n’importe quel fournisseur HART, il temps d’amortissement ou rafale pendant les essais ou offre des capacités très inférieures à réalisation de l’essai de la boucle. l’étalonnage, puis les remettre en celles généralement nécessaires pour l’entretien quotidien d’appa- • Commande spécifique à un mode rafale. reils HART dispositif — elle fournit des fonctions uniques à un dispositif Utilisations de de plancher particulier; ex. : ajustement d’un capteur. Le 744 l’étalonnage HART version 2.0 prend en charge ces Les exemples suivants montrent dispositifs : comment le 744 fait de l’étalon- nage HART une opération efficace. Le 744 permet un raccordement Fabricant Appareils Appareils aisé au moyen du câble HART, un manométriques thermométriques accès rapide à la plupart des don- nées HART importantes, un bran- ABB/Kent-Taylor 600T 658T1 chement automatique aux choix de ABB/ Contrans P,1 réglages appropriés, la réalisation Hartmann & Braun Série AS 800 automatique de gabarits d’essais et Endress & Hauser CERABAR S l’extraction et l’envoi automatiques DELTABAR S de valeurs analogiques pendant un réglage. Foxboro Eckardt TI/RTT201 Foxboro I/A Pressure Honeywell ST3000 Moore Products 3441 Rosemount 1151 3044C 2088 644 3001C 3144 3051 Siemens SITRANS P DS SITRANS P ES SMAR LD301 TT3011 Yokogawa EJA YTA 110 et 310 1 Tableau 1 Ajustement des capteurs non pris en charge Étalonnage du transmetteur Hart Fluke Corporation
Procédure 2. Appuyer une nouvelle fois sur la Exemple 1 touche et l’appareil vous 1. Mettre l’étalonneur Fluke 744 demande de choisir la configu- sous tension. Appuyer sur la ration du 744 (figure 6). Le Étalonnage d’un touche rouge , puis sur la choix de MEAS mA, SOURCE transmetteur de pression touche logicielle Loop Power, et psi configure l’étalonneur pour le 744 affiche l’information mesurer le courant de sortie en HART Rosemount 3051 HART de base pour le 3051 mA et la pression appliquée Connexions de base (figure 5). simultanément à l’entrée du Cet exemple suppose que le trans- transmetteur et du module de metteur est isolé du procédé et pression. (Le choix de MEAS PV, n’est pas raccordé électriquement à SOURCE psi configure le 744 un bloc d’alimentation en boucle. pour que celui-ci évalue la sor- Effectuer les principales connexions tie PV numérique du transmet- du 3051 conformément au schéma teur.) Appuyer sur pour ENTER de la figure 4. La polarité de la choisir. connexion de communication HART n’est pas importante. Une résis- tance séparée de 250 ohms est inutile parce que le 744 comporte une résistance en série avec l’ali- mentation en boucle de 24 V par l’intermédiaire de ses fiches de courant. Le 4051 de cet exemple Figure 5 est configuré en lb/po2. Figure 6 Raccord HART Pompe manuelle 744 DOCUMENTING PROCESS CALIBRATOR S I G N A L + – T E S T MEAS SOURCE mA SETUP V TC V Hz RTD Module de 7 8 9 CLEAR ( ZERO) pression 4 5 6 1 2 3 0 . ENTER Entrée de pression V mA mA V RTD RTD CAT 30V SOURCE MEAS 300V MAX MAX TC 30V 30V MAX MAX Rouge mesure mA, boucle de 24V Noir Figure 4 Fluke Corporation Étalonnage du transmetteur Hart
3. Purger la conduite de refoule- 5. Si l’essai As Found échoue (c.-à- 7. Choisir Output Trim et appuyer ment et appuyer sur CLEAR pour ( ZERO) d., s’il y a des erreurs surlignées sur ENTER . La valeur de la princi- mettre à zéro la pression du dans le tableau résumé des pale variable (PVAO) se trouve module de pression. Appuyer sur erreurs), un réglage est néces- dans le coin supérieur droit de la touche logicielle As Found, saire. Appuyer sur la touche l’écran. C’est normalement un puis sur ENTERpour choisir Appa- logicielle Adjust. Choisir Sensor signal de 4 mA. L’intensité du reil afin d’étalonner un trans- Trim et appuyer sur ENTER. (Ne courant, en mA, mesurée cons- metteur linéaire. (Si le 3051 est pas choisir Pressure Zero Trim. tamment par le Fluke 744 se configuré pour fournir à la sortie C’est la même chose que régler trouve au centre de l’écran. une racine carrée, choisir à zéro le point inférieur du cap- Appuyer sur la touche logicielle Instrument.) Remarquer que teur, qui est utile aux transmet- Fetch pour charger l’intensité le modèle d’étalonnage est auto- teurs de pression qui ne com- mesurée en mA. Appuyer sur matiquement complété à l’ex- portent pas d’ajustement des Send pour envoyer la valeur au ception de la tolérance. Inscrire capteurs.) L’écran du 744 res- 3051 afin d’ajuster l’intensité de la tolérance appropriée de l’es- semble à celui de la figure 8. la section de sortie à 4 mA. sai et appuyer sur Done. Appuyer sur Continue pour 4. Appuyer sur la touche logicielle régler l’intensité à 20 mA et Manual Test pour commencer répéter cette étape. l’étalonnage. Appliquer les pres- 8. Après avoir terminé l’ajustement sions d’entrée tel qu’indiqué de la sortie, appuyer sur la dans l’écran SOURCE. Appuyer touche logicielle Done et passer sur la touche logicielle Accept à l’essai de vérification As Left. Point lorsque la bonne pression Appuyer sur la touche logicielle est appliquée à chaque point. As Left. Appuyer sur Done, puis Lorsque l’essai est terminé, le sur Manual Test. Appliquer les tableau résumé des erreurs est pressions requises et appuyer affiché (figure 7). Les erreurs des sur Accept Point lorsque les essais dépassant la tolérance indications sont stables. À la fin, sont surlignées. Lorsque le ta- un tableau résumé des erreurs bleau est lu, appuyer sur le Figure 8 est affiché. Si aucune erreur touche logicielle Done. Appuyer 6. Choisir Perform user trim – n’est surlignée (figure 9), le à nouveau sur Done pour accep- both et appuyer sur ENTER. Mettre 3051 a réussi l’essai d’étalon- ter ouENTER pour modifier les à zéro la pression du module de nage. Si des erreurs sont champs de la balise, du numéro pression (l’ouvrir à la pression surlignées, l’essai a échoué et de série ou d’ID. atmosphérique) en appuyant sur un autre ajustement est néces- CLEAR . Appuyer sur la touche ( ZERO) saire. Revenir à l’étape 5 de logicielle Continue et l’appareil l’ajustement du 3051. demande la valeur de réglage inférieur Lower Trim. Pour obte- nir de meilleurs résultats, appli- quer la pression LRV et appuyer sur Fetch pour charger la valeur mesurée par le module de pres- sion. Appuyer sur Trim. Ap- puyer ensuite sur Continue pour passer au réglage supérieur Upper Trim. Comme avant, appliquer la pression URV, ap- puyer sur Fetch et appuyer sur Trim. Si le 3051 est utilisé avec Figure 7 la sortie numérique PV, sauter l’étape 8 et effectuer l’essai As Left. Si le signal de sortie analo- Figure 9 gique de 4-20 mA est utilisé dans le procédé, passer à l’étape 7. Étalonnage du transmetteur Hart Fluke Corporation
thermocouple de type K ayant une 744 affiche les renseignements Exemple 2 étendue de 0-300°C. de base HART pour le 3144 (figure 11). Étalonnage d’un Procédure 2. Appuyer une nouvelle fois sur transmetteur de 1. Mettre l’étalonneur Fluke 744 la touche et l’appareil vous température HART sous tension. Appuyer sur la demande de choisir la configu- Rosemount 3144 touche rouge , puis sur la ration du 744 (figure 12). Le touche logicielle Loop Power . choix de MEAS mA, SOURCE Connexions de base Appuyer sur pour sauter les ENTER T/C typ K configure l’étalon- Cet exemple suppose que le trans- écrans d’avertissement et le neur pour que celui-ci mesure metteur est isolé du procédé et le courant de sortie analogique n’est pas raccordé électriquement à (mA) du transmetteur et injecte un bloc d’alimentation en boucle. le bon stimulus de température Effectuer les principales con- à l’entrée du 3144. (Le choix de nexions du 3144 conformément au MEAS PV, SOURCE T/C typ K schéma de la figure 10. La polarité configure le 744 pour que ce- de la connexion de communication lui-ci évalue la sortie PV numé- HART n’est pas importante. Une rique du transmetteur.) Appuyer résistance séparée de 250 ohms sur ENTERpour choisir. est inutile parce que le 744 com- porte une résistance en série avec l’alimentation en boucle de 24 V par l’intermédiaire de ses fiches de courant. Le 3144 de cet exemple est configuré pour un capteur à Figure 11 Raccord HART TC + TC 744 DOCUMENTING PROCESS CALIBRATOR – 2 3 1 4 – 5 + T Transmetteur 3144 MEAS SOURCE mA SETUP V TC V RTD Hz CLEAR 7 8 9 (ZERO) 4 5 6 1 2 3 0 . ENTER V mA mA V RTD RTD + 30V MAX SOURCE 30V CAT MEAS 30V 300V MAX TC Rouge MAX MAX – Noir Figure 10 Fluke Corporation Étalonnage du transmetteur Hart
5. Si l’essai As Found échoue (c.-à- d., s’il y a des erreurs surlignées dans le tableau résumé des erreurs), un réglage est néces- saire. Appuyer sur la touche logicielle Adjust . Choisir Sensor Trim et appuyer sur . Choisir ENTER Perform user trim – both et appuyer sur . L’écran du 744 ENTER ressemble à celui de la figure 14. Figure 12 Figure 15 3. Appuyer sur la touche logicielle 8. Après avoir terminé l’ajustement As Found, puis sur ENTER pour de la sortie, appuyer sur la tou- choisir Appareil afin d’étalon- che logicielle Done et passer à ner un transmetteur linéaire. l’essai de vérification As Left. Remarquer que le modèle d’éta- Appuyer sur la touche logicielle lonnage est automatiquement As Left. Appuyer sur Done, puis complété à l’exception de la sur Auto Test. À la fin, un ta- tolérance. Inscrire la tolérance bleau résumé des erreurs est appropriée de l’essai et appuyer affiché. Si des erreurs sont sur la touche logicielle Done. surlignées, l’essai a échoué et un 4. Appuyer sur la touche logicielle Figure 14 autre ajustement est nécessaire. Manual Test pour commencer 6. Pour obtenir de meilleurs résul- Revenir à l’étape 5 de l’ajuste- l’étalonnage. Lorsque l’essai est tats, appuyer sur LRV pour ment du 3144. terminé, le tableau résumé des appliquer la LRV comme valeur erreurs est affiché (figure 13). de réglage inférieur. Appuyer Les erreurs des essais dépassant sur Trim, puis sur Continue la tolérance sont surlignées. pour passer au réglage supé- Lorsque le tableau est lu, ap- rieur Upper Trim. Appuyer sur puyer sur le touche logicielle URV, sur Trim, puis sur Done. Si Done. Appuyer à nouveau sur le 3144 est utilisé avec la sortie Done pour accepter ou pour ENTER numérique PV, sauter l’étape 8 modifier les champs de la balise, et effectuer l’essai As Left. Si le du numéro de série ou d’ID. signal de sortie analogique de 4-20 mA est utilisé dans le procédé, passer à l’étape 7. 7. Choisir Output Trim et appuyer sur . La valeur de la princi- ENTER pale variable (PVAO) se trouve Figure 16 dans le coin supérieur droit de l’écran. (figure 18). C’est norma- lement un signal de 4 mA. L’in- tensité du courant, en mA, me- surée constamment par le Fluke 744 se trouve au centre de l’écran. Appuyer sur la touche logicielle Fetch pour charger l’intensité mesurée en mA. Figure 13 Appuyer sur Send pour envoyer la valeur au 3144 afin d’ajuster l’intensité de la section de sortie à 4 mA. Appuyer sur Continue pour régler l’intensité à 20 mA et répéter cette étape. Étalonnage du transmetteur Hart Fluke Corporation
effectué un essai As Found et déter- pas trouvé, le 744 commence à Exemple 3 miné que l’ajustement est requis, cet scruter les adresses 0 à 15. Le 744 exemple effectue d’abord un réglage affiche aussi toute adresse non Étalonnage d’appareils de sortie pour mettre l’appareil dans nulle avec l’information de base HART à l’aide de les tolérances Sinon, l’exemple HART. commandes universelles effectue un réglage des valeurs des gammes inférieure et supérieure Connexions de base Le 744 prend en charge une majo- (LRV et URV) pour compenser l’er- Cet exemple suppose que le trans- rité de la charge de travail des reur de la section d’entrée. metteur est isolé du procédé et transmetteurs HART - voir tableau 1 n’est pas raccordé électriquement à - en supportant l’ajustement des Remarque : L’annexe A explique que ces ajustements ne constituent pas un bon étalon- un bloc d’alimentation en boucle. capteurs qui emploie des comman- nage HART. Alors que cela est vrai, ces ajuste- Effectuer les principales con- des spécifiques au dispositif unique ments constituent une alternative pratique à nexions du transmetteur conformé- à un appareil particulier. Ainsi, l’étalonnage des appareils fonctionnant en ment au schéma de la figure 18. La comment pouvez-vous étalonner mode analogique 4-20 mA si les corrections d’erreurs ne sont pas importantes. polarité de la connexion de com- des appareils qui ne sont pas pris munication HART n’est pas impor- en charge par le 744 ? tante. Une résistance séparée de La réponse courte veut que le Comment déterminer si le 250 ohms est inutile parce que le 744 prenne en charge un ensemble mode est analogique ou 744 comporte une résistance en important de commandes HART numérique ? série avec l’alimentation en boucle polyvalentes et les commandes de 24 V par l’intermédiaire de ses HART de pratique courante. Le 744 Le transmetteur est en mode numé- rique si son adresse de scrutation fiches de courant. Cet exemple peut communiquer avec virtuelle- suppose la présence d’un trans- ment tous les appareils HART et HART est réglée entre 1 et 15. Si l’adresse est 0 (zéro), celui-ci est en metteur de thermocouple de type K dans le plupart des cas, peut effec- ayant une plage d’entrée de 0- tuer une procédure d’étalonnage mode de sortie analogique. Le 744 se connecte automatiquement à un 100°C, un signal de sortie de 4-20 (sauf pour l’ajustement de détec- mA et une tolérance d’essai de teurs dans le cas d’appareils non dispositif à l’adresse 0; si 0 n’est 0,25 %. pris en charge). Cet exemple s’applique aux appareils utilisés en mode analo- 744 DOCUMENTING PROCESS CALIBRATOR gique (4-20 mA). Si l’appareil est utilisé en mode numérique, c’est-à- dire si la PV est la variable de sortie qui est utilisée pour le contrôle, un étalonnage de la section d’entrée MEAS mA SETUP est la seule chose requise. Un ajus- SOURCE V TC V Hz RTD tement qui nécessite un réglage de 7 8 9 CLEAR ( ZERO) TEST DC PWR – ++ – détecteur, (voir figure 17), ce qui 4 1 5 2 6 3 signifie que pour les appareils non 0 . ENTER Rouge pris en charge par le 744, vous V RTD mA mA RTD V devrez utiliser un 744 (pour effec- 30V MAX SOURCE 30V MAX CAT MEAS 30V MAX 300V MAX TC tuer les essais As Found et As Left et enregistrer les résultas) et un dispo- sitif de communication (pour régler le détecteur). Noir Pour les appareils utilisés en mode analogique, c.-à-d., lorsque la sortie analogique de 4-20 mA est utilisée pour le contrôle, le 744 peut Figure 18 servir pour l’étalonnage. Après avoir Capteur Section PV Section PVAO Section 4-20 mA Sortie analo- Entrée analogique d'entrée conversion sortie gique en mA (entrée (numérique numérique) 4-20 mA) Ajustement fin du capteur Ajustement LRV/URV Ajustement fin de sortie Figure 17 Fluke Corporation Étalonnage du transmetteur Hart
Procédure 3. Appuyer sur la touche logicielle As Found et appuyer sur ENTER 1. Mettre l’étalonneur Fluke 744 pour sélectionner l’étalonnage sous tension. Appuyer sur Instrument. Placer le curseur et sur la touche logicielle Loop sur Tolerance et ENTRER la Power (si l’alimentation en tolérance appropriée de l’essai boucle n’est pas déjà raccor- (0,25 % dans cet exemple). dée). Appuyer sur ENTER jusqu’à Vérifiez que la valeur 0 % et la ce que tous les avertissements valeur 100 % sont les bonnes soient effacés et que l’informa- valeurs nominales du transmet- tion HART de base soit affichée teur (0,0°C et 100,0°C dans cet (figure 19). exemple, figure 21). Si les gam- mes de valeurs inférieure (0 %) et supérieure (100 %) (LRV et Figure 22 URV) ont été précédemment modifiées à des fins d’étalon- un réglage doit être effectué au nage, vous devez ENTRER les moyen de l’ajustement de sortie. valeurs nominales. À titre Appuyer sur Done pour quitter d’exemple, si un étalonnage l’écran des résultats, éditer la précédent a modifié l’URV à balise, le numéro de série et les 100,2°C, vous devez ENTRER champs d’ID, au besoin, et ap- manuellement la valeur nomi- puyer sur Done une nouvelle nale 100,0°C comme valeur fois. 100%. L’entrée des valeurs 5. Appuyer sur la touche logicielle nominales et de la gamme per- Adjust, sélectionner Output met de s’assurer que les erreurs Trim et appuyer sur . La ENTER Figure 19 sont calculées correctement. valeur de la principale variable (PVAO) se trouve dans le coin 2. Appuyer une nouvelle fois sur la supérieur droit de l’écran (figure touche et l’appareil vous 23). C’est normalement un si- demande de choisir la configu- gnal de 4 mA. L’intensité du ration du 744 (figure 20). Mettre courant, en mA, mesurée par le le curseur sur MEAS mA, Fluke 744 se trouve au centre SOURCE T/C typ K et appuyer de l’écran. Appuyer sur la tou- sur . (Si vous vérifiez la PV ENTER che logicielle Fetch pour char- numérique au lieu de l’intensité ger l’intensité mesurée en mA. de sortie, en mA, c.-à-d. que le Appuyer sur Send pour envoyer transmetteur a une adresse de la valeur à le transmetteur afin scrutation HART non zéro, vous d’ajuster l’intensité de la section devez plutôt sélectionner MEAS de sortie à 4 mA. Appuyer sur PV, SOURCE T/C typ K.) Continue pour régler l’intensité à 20 mA et répéter cette étape. Figure 21 4. Appuyer sur Done, puis sur Auto Test. Lorsque l’essai est terminé, le tableau résumé des erreurs est affiché (figure 22). Les er- reurs des essais dépassant la tolérance sont surlignées. Si l’essai réussi, c.-à-d., si aucune erreur n’est surlignée, aucun réglage n’est nécessaire. Si des erreurs sont surlignées, Figure 20 Figure 23 Étalonnage du transmetteur Hart Fluke Corporation
6. Effectuer maintenant l’essai As 9. Calculer la nouvelle LRV ou URV Left. Appuyer sur As Left, ap- en multipliant l’étendue par le puyer sur Done, puis appuyer pourcentage d’erreur et en sur Auto Test. À la fin, le ta- ajoutant le résultat à l’ancienne bleau résumé des erreurs est valeur. Si notre exemple com- affiché. Si des erreurs sont porte les valeurs de source surlignées, l’essai a échoué et nominales, les erreurs et les un autre ajustement est néces- anciennes LRV et URV suivantes : saire. Source % erreur Ancienne Remarque : Si l’erreur de défaillance est LRV/ URV grande, un ajustement du détecteur au moyen Valeur 0% 0,0ºC 0,84% 0,4ºC d’un dispositif de communication peut être né- cessaire. Toutefois, un ajustement peut souvent Valeur 100% 100,0ºC -2,41% 102,0ºC être effectué au moyen d’un 744 en modifiant la LRV (valeur de la gamme inférieure) et la Figure 24 Tableau 2 URV (valeur de la gamme supérieure) pour compenser l’erreur de la section d’entrée. Calculer les nouvelles valeurs LRV 11. Appuyer maintenant sur Done 7. Dans le cas d’un transmetteur et URV de la façon suivante : et 3 fois sur Abort . Effectuer de pression qui comporte des LRVnouv. = LRVanc. + (Étend× Erreur0 %) un nouvel essai As Found en boutons d’ajustement intégré du appuyant sur As Found. (Ne zéro et de l’étendue, l’étalon- LRVnouv. = 0,4ºC + (100,0ºC × 0,84 %) pas oublier de s’assurer que nage est facile. Il suffit d’appli- les valeurs initiales, du zéro quer une source étalonnée aux LRV = 0,4ºC + (100,0ºC × 0,0084) nouv. nominal et de l’étendue appa- valeurs LRV et URV et d’appuyer LRVnouv. = 0,4ºC + 0,8ºC raissent comme 0% Value et sur les boutons Zéro et Span, LRVnouv. = 1,2ºC 100% Value Appuyer sur respectivement, du transmetteur. Done, puis sur Auto Test. À la Vérifier ensuite l’état du trans- URVnouv. = URVanc.+(Étend.× × Erreur100 %) fin, le tableau résumé des metteur en effectuant un essai erreurs est affiché. As Left, comme à l’étape 6. Un URVnouv. =102,0ºC+(100,0ºC×–2,41%) Si des erreurs sont surlignées, grand nombre de transmetteurs l’essai a échoué - répéter URVnouv. =102,0ºC+(100,0ºC×–0,0241) HART ne comportent pas d’ajus- l’ajustement ou régler tement physique et nécessitent URVnouv. =102,0ºC – 2,4ºC la section du détecteur au un dispositif de communication URV = 99,6ºC moyen d’un dispositif de com- nouvelle ou un Fluke 744 pour régler les munication. valeurs LRV et URV. Pour ces cas, passer à l’étape 8. 10. Appuyer sur , puis sur la 8. Le tableau résumé des erreurs touche logicielle Setup. Sélec- (présenté à l’étape 6) fournit les tionner Basic dans le menu et données nécessaires aux modifi- appuyer sur pour afficher les ENTER cations des valeurs LRV et URV. paramètres de configuration de Inscrire le pourcentage d’ER- base de la figure 24. Pour EN- REUR pour les points d’essai 0 TRER la nouvelle LRV, placer le % et 100 %. (Si le tableau ré- curseur sur Lower Range Value sumé des erreurs n’est plus et appuyer sur . Entrer la ENTER affiché, vous pouvez utiliser la nouvelle LRV et appuyer sur . ENTER touche logicielle Review Entrer aussi la nouvelle URV et Memory pour rappeler les don- appuyer sur . Appuyer sur la ENTER nées As Left.) touche logicielle Send. Remettre l’écran du 744 à Measure/Source normal qui présente la touche logicielle As Left en appuyant 3 fois sur la touche logicielle Done. Fluke Corporation Étalonnage du transmetteur Hart
ici. Au lieu de comporter un trajet La deuxième boîte effectue stric- Annexe A purement mécanique ou électrique tement une conversion mathémati- entre l’entrée et la sortie de 4-20 que de la variable du procédé en Étalonnage des mA, un transmetteur HART com- une représentation équivalente sous transmetteurs HART porte un microprocesseur qui mani- forme d’un courant (mA). Les gam- pule les données à l’entrée. mes de valeurs de l’appareil (par par Kenneth L. Holladay, P.E. Comme la figure A2 le montre, le rapport aux valeurs de zéro et de transmetteur comprend typique- l’étendue) sont utilisées en conjonc- Étalonnage d’un appareil ment trois sections de calcul, dont tion avec la fonction de transfert classique chacune peut être essayée et ajus- pour calculer cette valeur. Bien Pour un appareil classique de 4-20 tée séparément. qu’une fonction de transfert linéaire mA, un essai de points multiples qui Juste avant la première boîte, le soit la plus fréquente, des transmet- stimule l’entrée et mesure le signal microprocesseur de l’appareil me- teurs de pression comportent sou- de sortie est suffisant pour caracté- sure certains paramètres électriques vent une option de racine carrée. riser la précision générale du trans- affectés par la variable d’intérêt du D’autres appareils spéciaux peuvent metteur. L’ajustement de l’étalon- procédé. Le paramètre mesuré peut mettre en oeuvre des transforma- nage normal implique le réglage du être une tension (mV), une capacité, tions mathématiques habituelles ou zéro et de l’étendue seulement, car une réluctance, une inductance, des tableaux de points d’interrup- il n’y a effectivement qu’une seule une fréquence ou un autre paramè- tion définis par l’utilisateur. La sortie opération de réglage entre l’entrée tre. Toutefois, avant de pouvoir être de la deuxième boîte est une repré- et la sortie, comme sur l’illustration utilisé par le microprocesseur, il doit sentation numérique du signal de ci-dessous. être transformé sortie désiré de l’instrument. Lors- en un compte numérique par un que vous lisez le courant de la bou- convertisseur analogique/numéri- cle au moyen d’un dispositif de Ajustements que (CAN). communication, c’est cette valeur zéro et étendue Dans la première boîte, le micro- que vous obtenez. De nombreux processeur doit se baser sur certai- appareils HART prennent en charge Élément Sortie nes formes d’équations ou de ta- une commande qui met l’appareil détection Électronique 4-20 mA bleaux pour associer la valeur de en un mode d’essai de sortie fixe. analogique comptage brut de la mesure électri- Cela contourne la sortie normale de que à la valeur réelle (PV) d’intérêt, la deuxième boîte et remplace la comme la température, la pression grandeur par une grandeur de Figure A1 Schéma fonctionnel d’un transmetteur ou le débit. La forme principale de sortie spécifiée. classique ce tableau est habituellement fixée La troisième boîte correspond à par le fabricant, mais la plupart des la section de sortie dans laquelle la Cette procédure est souvent appareils HART comportent des grandeur de sortie calculée est appelée étalonnage du zéro et de commandes permettant d’effectuer convertie en un compte qui peut l’étendue. Si la relation entre les des ajustements sur place. On parle être chargé dans un convertisseur gammes d’entrée et de sortie de alors souvent d’ajustement de dé- numérique/analogique. On obtient l’appareil n’est pas linéaire, vous tecteur. La sortie de la première alors le signal analogique électrique devez connaître la fonction de boîte est une représentation numé- réel. Encore une fois, le micropro- transfert avant de pouvoir calculer rique de la variable du procédé. cesseur doit se baser sur des fac- les valeurs de sortie prévues cor- Lorsque vous lisez la variable du teurs d’étalonnage internes pour respondant à chaque valeur à l’en- procédé au moyen d’un dispositif produire le bon signal de sortie. Le trée. Sans connaître les valeurs de communication, c’est cette va- réglage de ces facteurs est souvent prévues à la sortie, vous ne pouvez leur que vous obtenez. appelé ajustement en boucle de calculer les erreurs de fonctionne- courant ou ajustement 4-20 mA. ment. Ajust. fin capteur Fonction transfert Ajust. fin sortie Étalonnage d’un appareil Haut et bas et gamme Haute et Basse HART Comptes Pour un appareil HART, un essai à Comptes Comptes A/N PV mA N/A mA PV points multiples entre l’entrée et la sortie ne fournit pas une représen- tation précise du fonctionnement du Counts PV mA transmetteur. Comme dans le cas d’un appareil classique, le proces- Section Section Section sus de mesure commence par une entrée conversion sortie technique qui convertit une quan- tité physique en un signal électri- PV peut être mA peut être réglé et que. Toutefois, la similarité s’arrête lu numériquement lu numériquement Figure A2 Schéma fonctionnel d’un transmetteur HART Étalonnage du transmetteur Hart Fluke Corporation
Exigences de reurs est plus simple parce qu’il y a Essai du fonctionnement l’étalonnage HART toujours une relation linéaire entre général En vous basant sur cette analyse, les signaux d’entrée et de sortie, et Après l’étalonnage des sections vous pouvez voir pourquoi une les deux sont enregistrés dans les d’entrée et de sortie, un transmet- bonne procédure d’étalonnage d’un mêmes unités techniques. En géné- teur HART doit fonctionner correc- appareil HART est significativement ral, la précision désirée pour cet tement. Le boîte centrale de la différente de l’étalonnage d’un essai correspond à la précision figure A2 n’implique que des cal- appareil classique. Les exigences spécifiée par le fabricant. culs. C’est pourquoi vous pouvez spécifiques de l’étalonnage dépen- Si l’essai échoue, suivre la procé- modifier la gamme, les unités et la dent de l’application. dure recommandée par le fabricant fonction de transfert sans affecter Si l’application utilise la repré- pour ajuster la section d’entrée. obligatoirement l’étalonnage. Re- sentation numérique de la variable Cela peut s’appeler un ajustement marquer aussi que même si l’appa- du procédé à des fins de sur- de capteur et impliquer typiquement reil possède une fonction de veillance ou de contrôle, la section un ou deux points d’ajustement. transfert inhabituelle, il ne fait que d’entrée du signal du capteur doit Souvent, les transmetteurs de pres- convertir le signal d’entrée en un être spécifiquement essayée et sion ont aussi un ajustement du courant de sortie (mA); il n’est donc ajustée. Remarquer que cette indi- zéro qui permet d’ajuster les calculs pas impliqué dans l’essai ou l’éta- cation est complètement indépen- à l’entrée pour obtenir zéro exacte- lonnage des sections d’entrée ou de dante du courant de sortie et n’a ment (pas une gamme basse). Ne sortie. rien à voir avec les réglages du zéro pas confondre un ajustement avec Si on souhaite valider le fonc- ou de l’étendue. La PV lue au un réalignement ou toute forme de tionnement général d’un transmet- moyen du système de communica- procédure impliquant l’utilisation teur HART, lancer l’essai du zéro et tion HART continue d’être précise des boutons de réglage du zéro et de l’étendue, comme dans le cas même lorsqu’elle est à l’extérieur de l’étendue. d’un appareil classique. Toutefois, de la gamme de sortie affectée. À comme vous le verrez plus loin, la titre d’exemple, les limites du cap- Étalonnage de la section de réussite de cet essai n’implique pas teur d’un Rosemount 3051 sur la sortie obligatoirement que le transmetteur gamme 2 sont -250 et +250 pou- À nouveau, le même essai multi- fonctionne correctement. ces d’eau. Si vous réglez la gamme points et la même technique d’ajus- à 0 - 100 pouces d’eau et que vous tement sont utilisés, mais avec une Effet de l’amortissement sur appliquez une pression de 150 nouvelle définition de l’entrée. Pour le fonctionnement de l’essai pouces d’eau, le signal analogique lancer un essai, utiliser un dispositif De nombreux appareils HART pren- de sortie sera saturé au dessus de de communication pour mettre le nent en charge un paramètre ap- 20 mA. Toutefois, un dispositif de transmetteur en mode de sortie de pelé amortissement. Si celui-ci communication peut continuer à lire courant fixe. Pour l’essai, la gran- n’est pas réglé à zéro, il peut avoir la bonne pression. deur d’entrée est le courant, en mA, une incidence néfaste sur les essais Si le courant de sortie en boucle que génère le transmetteur. La et les ajustements. L’amortissement n’est pas utilisé (le transmetteur ne grandeur de sortie s’obtient au induit un retard entre une variation sert que de dispositif numérique), moyen d’un étalonneur qui mesure du signal à l’entrée de l’appareil et l’étalonnage de la section d’entrée le courant résultant. Cet essai impli- la détection de cette dernière dans seulement est nécessaire. Si l’appli- que aussi une relation linéaire entre la valeur numérique qui lui corres- cation utilise la sortie de courant, la les signaux d’entrée et de sortie, et pond, et le signal de sortie corres- section de sortie doit être spécifi- les deux sont enregistrés dans les pondant de l’instrument. Ce retard quement essayée et étalonnée. mêmes unités techniques (mA). La induit par l’amortissement peut Remarquer que cet étalonnage est précision désirée pour cet essai doit dépasser le temps d’établissement indépendant de la section d’entrée aussi correspondre à la précision utilisé dans l’essai ou l’étalonnage. et, encore, n’a rien à voir avec les spécifiée par le fabricant. Le temps d’établissement est la réglages du zéro ou de l’étendue. Si l’essai échoue, suivre la procé- période d’attente de l’essai ou de dure recommandée par le fabricant l’étalonnage entre le réglage du Étalonnage de la section pour ajuster la section de sortie. On signal d’entrée et la lecture du d’entrée peut l’appeler ajustement 4-20 mA, signal de sortie correspondant. Il Le même essai multipoints et la ajustement de la boucle de courant est conseillé de régler l’amortisse- même technique d’ajustement sont ou ajustement N/A. La procédure ment de l’appareil à zéro avant utilisés, mais avec une nouvelle d’ajustement exige deux points d’effectuer des essais ou des ajuste- définition de la sortie. Pour lancer d’ajustement proches de la plage 4- ments. Après l’étalonnage, ne pas un essai, utiliser un étalonneur pour 20 mA ou juste à l’extérieur de oublier de ramener la constante mesurer le signal d’entrée appliqué, celle-ci. Ne pas confondre cela avec d’amortissement à la valeur re- mais lire le signal de sortie associé un réalignement ou toute forme de quise. (PV) au moyen d’un dispositif de procédure impliquant l’utilisation communication. Le calcul des er- des boutons de réglage du zéro et de l’étendue. Fluke Corporation Étalonnage du transmetteur Hart
Opérations qui ne sont la gamme a été réglée à l’usine à communication Rosemount modèle PAS des étalonnages 0-100 po d’eau. L’essai du trans- 268, il s’agit d’un ajustement de metteur révèle qu’il comporte boucle de courant au moyen d’une corrects maintenant une dérive du zéro de autre échelle. Reportez-vous à 1 po d’eau. Ainsi, ses deux orifices nouveau à l’exemple de la dérive Changement de gamme étant à l’air libre (zéro), son cou- du zéro juste avant d’appuyer sur le numérique rant de sortie est égal à 4,16 mA au bouton du zéro. Supposez que dans Une fausse conception courante lieu de 4,00 mA, et à 20,16 mA et la boucle, un indicateur numérique veut que le changement de gamme non à 20,0 mA lorsque 100 po affiche 0,0 à 4 mA et 100,0 à 20 d’un appareil HART au moyen d’un d’eau sont appliqués. Pour corriger mA. Pendant l’essai, il indique 1,00 dispositif de communication éta- cela, il met les deux orifices à l’air lorsque les deux orifices sont à l’air lonne celui-ci. Ne pas oublier qu’un libre et appuie sur le bouton du libre, et 101,0 avec une pression de véritable étalonnage exige un éta- zéro du transmetteur. Le courant de 100 po d’eau appliqués. À l’aide du lon de référence, généralement sortie passe à 4,00 mA, de sorte dispositif de communication, le sous la forme d’un ou deux appa- que l’ajustement a réussi. technicien effectue un ajustement reils d’étalonnage qui fournissent Cependant, s’il vérifie mainte- de la boucle de courant, de sorte un signal d’entrée et mesurent le nant le transmetteur au moyen que l’indicateur affiche de bonnes signal de sortie correspondant. d’un dispositif de communication, il valeurs à 0 et 100, surtout en corri- Ainsi, comme un changement de trouve que la gamme va de 1 à 101 geant le courant de sortie qui doit gamme ne fait référence à aucun po d’eau et que la PV est égale à 1 être de 4 mA et de 20 mA, respecti- étalon externe, il s’agit réellement po d’eau au lieu de 0. Les boutons vement. d’un changement de configuration du zéro et de l’étendue ont modifié Alors que cela semble aussi et non d’un étalonnage. Remarquer la gamme (deuxième boîte). C’est la avoir réussi, cette procédure com- que dans le schéma fonctionnel seule action que peut effectuer porte un problème fondamental. (figure A2) du transmetteur HART, l’appareil dans ces conditions D’abord, le dispositif de communi- le changement de gamme n’affecte parce qu’il ne connaît pas la valeur cation indique que la PV est tou- que la deuxième boîte. Cela n’a pas réelle du signal à l’entrée de réfé- jours égale à 1 et 101 po d’eau aux touché la variable du processus rence. En utilisant seulement une points d’essai, et la valeur numéri- numérique lue par un dispositif de commande numérique qui ache- que du courant de sortie corres- communication. mine la valeur de référence, l’ap- pond toujours à 4,16 et 20,16 mA, pareil effectue les ajustements même si le courant de sortie réel Ajustement du zéro et de internes appropriés. est de 4 et 20 mA. Le problème l’étendue La bonne façon de corriger une d’étalonnage de la section d’entrée L’utilisation des ajustements du zéro dérive du zéro consiste à utiliser un a été masqué par l’introduction et de l’étendue seulement pour ajustement du zéro. Cela ajuste le d’une erreur de compensation dans étalonner un transmetteur HART bloc d’entrée de l’instrument, de la section de sortie, de sorte (pratique standard associée aux sorte que la PV numérique corres- qu’aucune indication numérique ne transmetteurs classiques) corrompt ponde à l’étalon d’étalonnage. Si concorde avec les étalons d’étalon- souvent les valeurs numériques vous tentez d’utiliser les valeurs du nage. internes. Vous pouvez ne pas avoir processus numérique pour visuali- remarqué cela si vous n’utilisez ser, faire des calculs statistiques ou Publié dans Intech, mai 1996 et aussi dans suivre l’entretien, vous devez dé- HART Book 8, juillet 1998. Reproduit avec jamais de dispositif de communica- l’autorisation de l’auteur. tion pour lire la gamme ou les don- sactiver les boutons externes du nées du processus numérique. zéro et de l’étendue et éviter com- Comme le montre la figure 2, il y a plètement de les utiliser. plus qu’une sortie dont il faut tenir compte. La PV numérique et le Ajustement de la boucle de courant lus par un dispositif de courant communication sont aussi des si- Une autre pratique observée chez gnaux de sortie, comme la boucle les techniciens d’instrumentation de courant analogique. est l’utilisation d’un dispositif de Considérer ce qui se produit lors communication portatif pour ajuster de l’utilisation des boutons du zéro la boucle de courant, de sorte et de l’étendue externes pour ajus- qu’un signal approprié à l’entrée ter un appareil HART. Supposer de l’appareil concorde avec un qu’un technicien en instrumenta- dispositif d’affichage dans la bou- tion installe et essaie un transmet- cle. Si vous utilisez un dispositif de teur de pression différentielle dont Étalonnage du transmetteur Hart Fluke Corporation
Documentation des résultats La planification des étalonnages, la création de procé- dures et la documentation des résultats de vos étalon- nages sont facilités par un certain nombre de progi- ciels de gestion de l’appareil : DocuMint M C ™ MC ™ OnTimeSupport M C Fluke DPC/TRACK MC Renseignements pour commander Fluke. Soyez à la pointe Étalonneur HART de procédés à documentation du progrès FLUKE 744 Comprend : Fils d’essai industriels TL24 (deux jeux), pinces d’essai AC20 (deux jeux), sondes d’essai TP20 (1 Fluke France S.A.S. Paris Nord II jeu), Batterie NiMH BP7235, chargeur de batterie 69, rue de la Belle Etoile-Bât.D BC7217, câble de port série, câble de communication HART, échantillon DPC/TRACK avec logiciel utilitaire de B.P. 50236 Roissy en France communication PC gratuit, manuel d’instruction, 95956 ROISSY CDG CEDEX manuel de l’utilisateur HART, certificat et données Téléphone: (01) 48 17 37 37 d’étalonnage traçables NIST, garantie de trois ans. Fax: (01) 48 17 37 30 E-mail: info@fr.fluke.nl Accessoires facultatifs Web: www.fluke.fr Fluke-700 Pxx Modules de pression Compris avec chaque module de N.V. Fluke Belgium S.A. Langeveldpark – Unit 5 pression Fluke : Adaptateur(s) BSP- ISO à NPT (sauf avec P29 - P31), P. Basteleusstraat 2-4-6 fiche d’instruction, rapport et 1600 St. Pieters-Leeuw données d’étalonnage traçables Tel . 02/40 22 100 IT YM ANAG E M E NT S YS AL T Fax. 02)/40 22 101 QU NIST, garantie d’un an. EM ISO 9001 Fluke-700BCW Lecteur code à barres E-mail: info@fluke.be 01 CE 90 TI R FI Fluke-700PTP Pompe d’essai à air comprimé, 360 O Web: www.fluke.be ED TO M E E T IS psi/25 bar Fluke-700TC1 Trousse de mini fiches TC, 9 types Fluke (Switzerland) AG Fluke-700TC2 Trousse de mini fiches TC, JKTERS Leutschenbachstrasse 95 BE9005 Éliminateur de batterie 8050 Zürich BC7217 Chargeur de batterie Tel . 01 / 580 75 00 BP7217 Batterie NiCd Fax 01 / 580 75 01 BP7235 Batterie NiMH E-mail: info@ch.fluke.nl C700 Étui de transport rigide Web: www.fluke.ch C781 Étui de transport souple C789 Étui de transport souple Pub_ID: 10179-fre rev 01
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