Geri Dön

Yeni bir elektromekanik tahıl nem sensörü tasarımı ve otomasyon sisteminde uygulanması

Design of a new electromechanical grain moisture sensor and its implementation in automation system

  1. Tez No: 783034
  2. Yazar: İSMAİL ŞAHİN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. İHSAN PEHLİVAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Electrical and Electronics Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2023
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
  10. Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 74

Özet

Tahılın nem içeriği, depolama, işleme ve taşıma gibi çeşitli tarımsal faaliyetlerde, tahılın fiziksel özelliklerini etkileyen en önemli parametrelerden biridir. Tahıl depolamanın iyileştirilmesinde ve depolama süresinin uzatılmasında, nem miktarını azaltmak için kurutma makineleri önemli bir rol oynamaktadır. Kurutma makinelerinde sürecin dinamik takibi ve kapalı döngü kontrolü için, doğru geri bildirim verilerini dijital ve gerçek zamanlı olarak aktaran nem sensörlerine ihtiyaç vardır. Tahıldaki nem, dielektrik katsayısını ölçülebilir miktarda değiştirmektedir. Bu tezde dielektrik katsayısının değişimini algılayabilen, kapasitif yöntemle gerçek zamanlı nem ölçümü yapabilen, elektromekanik bir tahıl nem sensörü tasarımı yapılarak tahıl kurutma makinesinin otomasyon sistemine entegre edilmiştir. Tasarlanan elektromekanik nem sensörü; tahılın içerisine konulduğu, akış hızının ayarlandığı ve paralel plakalı kapasitör şeklinde olan ölçüm kabı ile değişen kapasite miktarını ölçerek nem değerine çeviren mikrodenetleyici kontrollü sensör elektronik kartı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Geliştirilen tahıl nem sensörünü kalibre etmek için mısır ve buğday numuneleri kullanılmıştır. Öncelikle mısır ve buğday için ayrı ayrı nem içeriklerine bağlı olarak kapasitanslarının değişimi, ikinci dereceden polinomlar ile modellenmiştir. Daha sonra sıcaklığın mısır ve buğday nemi üzerindeki etkisi de ikinci dereceden polinomlar ile modellenmiştir. Son olarak kapasitans değişimine bağlı model ile sıcaklık değişimine bağlı model birleştirilerek nihai hibrit model oluşturulmuştur. İyileştirilen sensör sürekli tahıl akışında ölçüm yapabilmektedir. Verilerin gerçek zamanlı olarak iletilebilmesi için, geliştirilen sensör tahıl kurutucu boşaltma sisteminin çıkışına uyarlanmıştır. Kurutucu kontrol sisteminin otomasyonunda, elde edilen veriler PLC cihazına ve HMI paneline modbus RTU haberleşme yöntemi ile aktarılmıştır. Tasarlanan elektromekanik tahıl nem sensörü; HMI dokunmatik panel cihazı, PLC cihazı, VFD inverter, 3 fazlı asenkron motor ve kurutucu tahliye sistemi alt bileşenlerinden oluşan özgün tasarımlı bir otomasyon sisteminde test edilmiştir. Test sonuçları enerji verimliliği, ölçüm doğruluğu, kullanım kolaylığı gibi parametreler referans alınarak yorumlanmıştır. Tez sonucunda; 90x210x260 mm boyutlarında, 304L mat krom malzemeden, IP67 koruma sınıfında, -40°C ile +105°C sıcaklık aralığında çalışan, tahıl sıcaklığının neme etkisi modellendiği için sensör ölçüm değeri dış ortam sıcaklığından etkilenmeyen, %7- %25 Rh ölçüm aralığında ve ±% 0,3 doğrulukta ölçüm yapabilen, 1saniye örnekleme zamanı ile sürekli tahıl akışında, kapasitif yöntemle ölçüm yaparak modbus haberleşme ile otomasyon sistemine aktarabilen elektromekanik bir tahıl sensörü başarıyla geliştirilmiştir.

Özet (Çeviri)

Moisture content of grain is one of the most important parameters affecting the physical properties of grain in various agricultural activities such as storage, processing and transportation. Dryers play an important role in improving grain storage and extending the storage period to reduce the amount of moisture. For dynamic monitoring and closed loop control of the process in dryers, humidity sensors that transmit accurate feedback data digitally and in real time are needed. Moisture in the grain changes the dielectric coefficient measurably. In this thesis, an electromechanical grain moisture sensor, which can detect the change in dielectric coefficient and measure moisture in real time with capacitive method, has been designed and integrated into the automation system of the grain dryer. Designed electromechanical humidity sensor; It consists of two parts, a measuring cup in the form of a parallel plate capacitor, in which the grain is placed, the flow rate is adjusted, and a microcontroller-controlled sensor electronic card that measures the changing capacity amount and converts it to moisture. Corn and wheat samples were used to calibrate the developed grain moisture sensor. First of all, the variation of capacitances for corn and wheat, depending on their moisture content, is modeled with quadratic polynomials. Then, the effect of temperature on corn and wheat moisture is also modeled with quadratic polynomials. Finally, the final hybrid model was created by combining the model depending on the capacitance change and the model depending on the temperature change. The improved sensor can measure in continuous grain flow. In order to transmit the data in real time, the developed sensor is adapted to the output of the grain dryer unloading system. In the automation of the dryer control system, the obtained data is transferred to the PLC device and the HMI panel with the modbus RTU communication method. Designed electromechanical grain moisture sensor; It has been tested in a uniquely designed automation system consisting of HMI touch panel device, PLC control, VFD inverter, 3-phase asynchronous motor and dryer evacuation system sub-components. Test results are interpreted with reference to parameters such as energy efficiency, measurement accuracy, and ease of use. As a result of the thesis; With dimensions of 90x210x260 mm, 304L matte chrome material, IP67 protection class, operating in the temperature range of -40°C to +105 °C, the sensor measurement value is not affected by the outdoor temperature since the effect of the grain temperature on humidity is modeled, in the measurement range of 7%-25% Rh and an electromechanical grain sensor that can measure with an accuracy of ± 0.3% and transfer it to the automation system via modbus communication by measuring with a capacitive method in a continuous grain flow with a sampling time of 1 second has been successfully developed.

Benzer Tezler

  1. Dynamic integral sliding mode control of an electromechanical system

    Başlık çevirisi yok

    EBRU ŞENYİĞİT SİNEKLİ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolÇukurova Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. RAMAZAN ÇOBAN

  2. Alternative control strategies for an electromechanical active suspension system

    Bir elektromekanik aktif süspansiyon sistemi için alternatif kontrol stratejileri

    SEVSEL GAMZE KABİL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2012

    Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ÖZGEN AKALIN

  3. Mini ve nano robot motorlarının geliştirilmesi ve ortopedik cerrahide uygulanması

    Development of mini and nano robot motors and implementation in orthopedic surgery

    FATİH ERTEM

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Ortopedi ve TravmatolojiDokuz Eylül Üniversitesi

    Biyomekanik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HASAN HAVITÇIOĞLU

  4. Yenilenen parçacıklı sürü optimizasyonu ile PID parametrelerinin ayarlanması

    Tuning of PID parameters with renewed particle swarm optimization

    GÖKÇEN GİDEMEN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİskenderun Teknik Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. MURAT FURAT

  5. Development and control of an active torsional vibration damper for vehicle powertrains

    Taşıt güç aktarma sistemleri için aktif torsiyonel titreşim damperi geliştirilmesi ve kontrolü

    ALİŞAN YÜCEŞAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Mekatronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ATA MUGAN