# Sondaj Makinesinde Üç Pompanın Elektronik Devir Kontrolü > Rotasyon, çamur pompası ve kompresör aynı motordan besleniyorsa tek gaz kolu üç işi birden yönetemez. Debi–devir ilişkisi, anülüs hızı eşiği, NPSH marjı, halat histerezisi ve kapalı çevrim geri beslemenin uygulama notu. - **İçerik tipi:** Uygulama Örneği - **Kategori:** Motor Devir & Gaz Kontrolü - **Yazar:** AXI Teknoloji Mühendislik Ekibi, Endüstriyel Elektronik - **Yayın tarihi:** 2026-08-02 - **Sayfa:** https://axiteknoloji.com/uygulamalar/sondaj-makinesi-uc-pompa-devir-kontrolu ## Kısaca - Sondaj makinesinde rotasyon, çamur pompası ve kompresör çoğunlukla aynı dizel motordan beslenir; her birinin doğru debisi farklı bir devirde oluşur. - Pozitif deplasmanlı pompada Q = D × n × ηv; debi devrin lineer fonksiyonudur, dolayısıyla devirdeki her yüzdelik hata debiye aynı yüzdeyle yansır. - Bakımlı çamur pompalarında hacimsel verim tipik olarak %85–95 aralığındadır. - Etkin kesinti taşıma için anülüs hızında yaygın kabul edilen minimum 150 ft/dak (46 m/dak) mertebesindedir. - Kuyu temizliğini viskoziteyi artırarak değil anülüs hızını artırarak sağlamak tercih edilir; yüksek viskozite ilerleme hızını düşürür. - Devir yükseldikçe pompanın gerektirdiği NPSH artar ve mevcut NPSH düşer; emniyet payı iki yönlü birden daralır. - Mekanik regülatörlerde ölü bant, anma devrinin tipik olarak %0,3–1,0'i kadardır; AS5600'ün 0,0879° adımı bu ölü bandın altında kalır — darboğaz sensör değil mekaniktir. - Runaway durumunda motor havadan yakıt aldığı için gaz kolunu kapatmak durdurmaz; hiçbir devir kontrol ünitesi hava emiş kesme vanasının yerine geçemez. **Sondaj makinesinde tek bir gaz kolu üç işi birden yönetemez.** Rotasyon, çamur sirkülasyonu ve besleme genellikle aynı dizel motordan hidrolik devrelerle beslenir; motor devri tek bir değişkendir ama üç fonksiyonu birden belirler. Bu uygulama notu, üç bağımsız devir kanalının hangi fiziksel gerekçeye dayandığını ve kurulumda nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatır. ## Problem: bir değişken, üç farklı optimum | Grup | Devrin belirlediği büyüklük | Neden bağımsız ayar gerekir | | --- | --- | --- | | Ana tahrik / hidrolik pompa | Rotary head torku, besleme hızı | Formasyon sertliğine göre değişir; en yüksek devri her zaman gerektirmez | | Çamur pompası | Debi → anülüs hızı → kesinti taşıma | Kuyu çapı ve derinliğe göre değişir; minimum anülüs hızı aşılmalı ama kavitasyon marjı korunmalı | | Kompresör | Hava debisi ve basıncı | Havalı sondajda gereklidir, çamurlu modda gereksizdir | Tek kolla üçünü birden dengelemek, en zorlu grubun ihtiyacına göre motoru tam gaza yakın tutmak demektir — diğer iki grup gereksiz yüksek devirde çalışır. Kamyon üstü sondaj makinelerinde makine ile şasinin aynı dizel motoru paylaştığı, pompaların PTO veya kayışla tahrik edildiği yapı sektörde yaygındır; kontrol panellerinde motor izleme, acil stop ve elektronik gaz kontrolü standart bileşenlerdir. ## Debi ile devir arasındaki ilişki Pozitif deplasmanlı pompada *Q = D × n × ηv*; D deplasman (dev/strok başına süpürülen hacim), n devir, ηv hacimsel verimdir. Çamur pompasında deplasman *π × (gömlek çapı / 2)² × strok boyu × silindir sayısı* ile bulunur. | Pompa tipi | Tipik hacimsel verim | | --- | --- | | Yüksek basınç / endüstriyel pozitif deplasmanlı | %85–98 | | Bakımı iyi yapılmış çamur pompaları | %85–95 | D ve ηv sabit tutulduğunda **Q ∝ n** olur: debi devrin lineer fonksiyonudur ve devirdeki her yüzdelik hata debiye aynı yüzdeyle yansır. Bunu görmek için temsilî bir hesap (gerçek bir makineye ait değildir, formülün kullanımını göstermek içindir; D = 0,80 L/dev, ηv = 0,90): | Devir | Q = D × n × ηv | | --- | --- | | 1200 rpm | 864 L/dak | | 1400 rpm | 1008 L/dak | | 1600 rpm | 1152 L/dak | 1200'den 1600 rpm'e çıkmak debiyi **%33,3** artırır — devirdeki artışla birebir aynı oranda. Ters yönde okuma daha öğreticidir: **hedeflenen debiden %5 sapılmayacaksa, devrin de %5'ten daha iyi bir hassasiyetle tutulması gerekir.** Mekanik gaz kolunun sürtünme ve boşluk bandı bu hassasiyetin altına inmeyi zorlaştırır. ## Çamur sirkülasyonu: neden debi bu kadar kritik? Sondaj akışkanı formasyon basınçlarını kontrol eder, kesintileri kuyudan uzaklaştırır, geçirgen formasyonları sızdırmaz hâle getirir, matkabı soğutur ve yağlar, hidrolik enerjiyi kuyu dibi takımlarına iletir ve — belki de en önemlisi — kuyu duvarı stabilitesini sağlar. Kesinti taşıma performansını belirleyen büyüklük **anülüs hızıdır**: sondaj takımı ile kuyu duvarı arasındaki halka kesitten çamurun yukarı doğru geçiş hızı. | Değer | Bağlam | | --- | --- | | 150 ft/dak (46 m/dak) | Etkin kesinti taşıma için genel tavsiye edilen minimum | | 100 ft/dak | Sektörde kademeli olarak kabul görmüş alt değer | | ~200 ft/dak | Tarihsel olarak daha eski pratikte kullanılan minimum | Önemli bir tercih notu: kuyu temizliğini **viskoziteyi artırarak değil anülüs hızını artırarak** sağlamak tercih edilir, çünkü yüksek viskozite ilerleme hızını düşürür. Ulaşılabilir azami anülüs hızını ise pompa kapasitesi, kuyu dibi basıncı ve kuyu duvarı stabilitesi sınırlar. Operatör "kesinti gelmiyor" dediğinde müdahale ettiği ilk değişken çamur pompasının devridir. Bunu **kademesiz ve tekrarlanabilir** yapabilmek, bağımsız potansiyometre kontrolünün en somut faydasıdır. ## Kararlı devir neden önemli? ### Darbeli basınç ve yorulma Triplex çamur pompaları darbeli akış üretir; sıvının ardışık hızlanma–yavaşlama çevrimi basınç piklerinin birincil sebebidir. Bu pikler her darbede pompanın kendisinin, akışkan-ucu sarf parçalarının ve **pompadan sonraki ekipmanın** bozulmasını hızlandırır. Darbe sönümleyicinin arızalı veya yetersiz şarjlı olması, tam basınç darbelerinin yüzey hatlarına iletilmesine izin verir. Devirdeki sürekli salınım (hunting) darbe genliğini ve frekans içeriğini değiştirir; kararlı devir bu değişkenliği ortadan kaldırır. ### Kavitasyon ve NPSH Kavitasyon, mevcut NPSH gerekli NPSH'nin altına düştüğünde oluşur. Kritik nokta şudur: **gerekli NPSH devirle artar**, buna karşılık debi arttıkça giriş hattı kayıpları büyüdüğü için **mevcut NPSH düşer**. Yani devri yükseltmek emniyet payını iki yönden birden daraltır. Emiş tarafı zayıf bir pompada (uzun veya kirli emiş hortumu, düşük havuz seviyesi) "biraz daha gaz vermek" kavitasyon eşiğini geçirebilir. Devri hassas ve tekrarlanabilir bir noktada kilitleyebilmek, bu eşiğin altında güvenli marjla çalışmayı mümkün kılar. ## Halat çekmeli kontrolde histerezis problemi Kumanda kabloları **kayıp hareket ve sürtünme** sergiler; yalnızca komut sinyalini kullanmak, kolun kablo boşluğu içinde sürekli av yapmasına yol açar. Histerezis genellikle mil-burç aşınması veya aktüatör kaplinindeki boşluktan kaynaklanır ve yön bağımlıdır: kelebek, aktüatörün sürtünme bandının hangi tarafına en son bastığına göre biraz farklı bir yere oturur. Mekanik regülatörlerde **ölü bant**, regülatörün sürtünme ve boşluk nedeniyle tepki vermediği devir aralığıdır ve tipik olarak anma devrinin **%0,3–1,0'i** kadardır. Sonuç: açık çevrim bir sürüşte "%50 komut" yukarı gelirken bir konuma, aşağı gelirken başka bir konuma karşılık gelir. Q ∝ n olduğu hatırlanırsa bu fark doğrudan **debi tekrarlanabilirliğini** bozar. ## Çözüm: kapalı çevrim konum geri beslemesi GS740-3P, aktüatör mili konumunu **AS5600 temassız manyetik enkoderle** ölçüp komutla karşılaştırır. Halattaki gerilme ve boşluk ne olursa olsun kontrolcü gerçek mil açısını hedefe getirir; yön bağımlı histerezis kontrol döngüsünün içine hapsedilir. | AS5600 parametresi | Değer | | --- | --- | | Çözünürlük | 12 bit → tur başına 4096 konum | | Adım büyüklüğü | 360 / 4096 = **0,0879°** | | Ölçüm prensibi | Temassız, mutlak açı (diyametral mıknatıslanmış mıknatıs) | | Programlanabilir açı aralığı | 18° ile 360° arası | | Mıknatıs hava aralığı | 0,5–3 mm | | Azami eksen kaçıklığı | 0,25 mm (6 mm çaplı mıknatısla) | | Çalışma sıcaklığı | −40 … +125 °C | Kısıtlı açı aralığında adım sayısı *N = (θmaks / 360) × 4096* ile bulunur: | Gaz kolu stroku | Adım sayısı | Çalışma aralığında adım başına yüzde | | --- | --- | --- | | 30° | 341 | %0,29 | | 45° | 512 | %0,20 | | 60° | 682 | %0,15 | | 90° | 1024 | %0,10 | *(Açı değerleri örnektir, belirli bir makineye ait değildir.)* 45°'lik bir strok bile 512 ayrık adım demektir — çalışma aralığının %0,2'sinden ince bir konum çözünürlüğü. Mekanik regülatör ölü bandıyla (%0,3–1,0) karşılaştırıldığında sensör çözünürlüğü ölü bandın **altında** kalır: yani darboğaz sensör değil, mekaniktir — ve kapalı çevrim bunu düzeltmek için doğru araçtır. ### Neden potansiyometre veya mikro-switch değil? | Kriter | Mekanik potansiyometre | Mikro-switch | Manyetik enkoder | | --- | --- | --- | --- | | Temas | Sürtünen bilezik (wiper) | Mekanik kontak | **Temassız** | | Baskın arıza modu | Kontak aşınması, oksitlenme, direnç yolunun kirlenmesi | Kontak aşınması / yapışma | Aşınan yüzey yok | | Kirlenme / nem | Toz ve nem wiper kontağını etkiler | Yüksek hassasiyet | Kirlenmeye karşı daha dayanıklı | | Çözünürlük | Analog, gürültü tabanıyla sınırlı | Yalnızca aç/kapa | 12 bit / 4096 adım | Bir ayrım önemlidir: **operatörün elindeki üç ayar potansiyometresi bir kullanıcı arayüzü elemanıdır** — kabin içinde, seyrek hareket ettirilen, düşük çevrimli bir bileşen. Ömür problemi olan yer, sürekli hareket eden ve motor bloğu civarındaki titreşim, ısı ve kir ortamında bulunan **konum geri beslemesidir**; işte orada temassız ölçüm kullanılır. ## Kalibrasyon: neden buton değil kablo? GS740-3P'de rölanti–çalışma geçiş butonu yoktur; kalibrasyon **mavi hafıza kablosunun siyaha (GND) kısa süre değdirilmesiyle** yapılır ve öğretilen üst sınır çalışma aralığını %0–%100'e yeniden ölçekler. İlginç bir doğrulama: AS5600'ün kendi veri sayfasındaki açı programlama seçeneklerinden biri **tam olarak bu topolojidir** — bir pini en az 100 ms toprağa çekip bırakarak başlangıç ve bitiş açısını öğretmek. Veri sayfası ayrıca, tam turu kullanmayan uygulamalarda kullanılan aralığın programlanmasıyla çıkış çözünürlüğünün *otomatik olarak o aralığa ölçeklendiğini* belirtir. | Adım | Sensör veri sayfası prosedürü | Saha karşılığı | | --- | --- | --- | | 1 | Sensörü besle | Sistemi enerjilendir | | 2 | Mıknatısı başlangıç konumuna getir | Gaz kolunu rölanti konumuna getir | | 3 | Pini en az 100 ms GND'ye çek, bırak | Mavi kabloyu siyaha kısa süre değdir | | 4 | Mıknatısı durma konumuna döndür | Gaz kolunu istenen üst sınıra getir | | 5 | Pini tekrar GND'ye çek, bırak | Mavi kabloyu tekrar değdir | Sondaj kabininde motor üzerindeki bir butona erişmek çoğu zaman mümkün değildir; ayrıca fiziksel buton, IP koruması gereken bir panel deliği ve arızalanabilir bir mekanik parça demektir. Kablo teması bu iki riski birden ortadan kaldırır. ## Kablolama ve gürültü: ekran nereye bağlanır? | Renk | İşlev | Ekranlama açısından | | --- | --- | --- | | Kırmızı | Motor besleme (+) | Güç hattı — sinyal çiftinden ayrı tutulmalı | | Siyah | Besleme (−) / şase GND | Güç dönüşü | | **Yeşil** | Potansiyometre GND (dış uç) | **Ekranın tek uç bağlantı noktası** | | **Sarı** | Potansiyometre sinyali (wiper) | Korunacak yüksek empedanslı düğüm | | Mavi | Hafıza / kalibrasyon tetiği | Darbeli, GND'ye kısa devre ile tetiklenir | **Neden ekran yeşile bağlanır, siyaha değil?** Ekran, korunan sinyalin *referansının bulunduğu* noktaya bağlanır. Sarı sinyalin referansı yeşil (potansiyometre GND'si) hattıdır, güç şasesi değil. Ekranı güç GND'sine bağlamak, motor akımının döndüğü hat üzerindeki gerilim düşümünü sinyalin referansına karıştırır. Ekranı hem yeşile hem siyaha bağlamak ise tam olarak **iki uçtan topraklama** durumunu yaratır ve ekranın içinden gürültü akımı geçmesine yol açar. Sahada uygulanacaklar: 1. Ekran yalnızca kontrol ünitesi tarafında yeşile bağlanır; potansiyometre ucunda kesilip izole edilir. 2. Kesilen ekran ucu uzun bırakılmaz — anten gibi davranır. 3. Sarı (sinyal) ve yeşil (referans) aynı kılıf içinde birlikte gider. 4. Güç hattı sinyal kablosuyla uzun mesafede yan yana çekilmez; kesişmesi gerekiyorsa dik açıyla kesişir. ## Saha güvenliği: nerede sınır var? Sondajda özel bir tehlike vardır: makine kazara bir doğal gaz cebini deldiğinde, sızan gaz dizel motorun emiş havasına karışabilir ve **yakıt beslemesi kesilse bile** motor kontrolsüz devre çıkabilir. ABD açık deniz mevzuatında (30 CFR § 250.405) sondaj makinelerinde kullanılan dizel motorların runaway durumunda motoru durdurmak için bir hava emiş cihazıyla donatılması zorunludur. **Kritik sonuç:** Runaway durumunda gaz kolunu kapatmak motoru durdurmaz — motor yakıtını dışarıdan alıyordur. Hiçbir elektronik devir kontrol ünitesi, bu ürün dâhil, runaway koruması olarak sunulamaz veya hava kesme vanasının yerine geçemez. Acil stop zinciri de bağımsız kalmalıdır. ### Mekanik kolun yerinde kalmasının fail-safe değeri | Senaryo | Kol sökülmüş olsaydı | Kol yerinde (üstten montaj) | | --- | --- | --- | | Ünite besleme kaybı | Gaz konumu belirsiz, manuel yol yok | Operatör kolu elle kullanır | | Halat kopması / aktüatör arızası | Devir kontrolsüz | Kelebek kendi yayıyla çalışır, elle müdahale mümkün | | Sensör mıknatısının kaybı | Geri besleme yok, sessiz hata | Sensör bunu algılar ve çıkışını düşürür; ayrıca mekanik yol durur | | Servis / arıza tespiti | Makine devre dışı | Ünite bypass edilip makine çalışmaya devam eder | Aşırı akım ve zorlanma korumaları da aynı felsefenin parçasıdır: aktüatör mekanik bir engele dayandığında (donmuş kelebek mili, kopmuş kılavuz) akım limiti devreye girer ve hem aktüatörü hem gaz mekanizmasını korur. ## Sistem özeti | Özellik | GS740-3P | | --- | --- | | Kanal | 3 bağımsız halat çekmeli servo motor + 3 tesisat | | Besleme | 12 / 24 V DC | | Devir ayarı | 3× potansiyometre, kademesiz — buton yok | | Kalibrasyon | Mavi hafıza kablosunun GND'ye kısa süre değdirilmesi | | Kalibrasyon etkisi | Öğretilen üst sınır, çalışma aralığını %0–%100'e yeniden ölçekler | | Geri besleme | AS5600 temassız manyetik enkoder, kapalı çevrim | | Mekanik | Gaz kelebeği sökülmez, üstten montaj | | Korumalar | Aşırı akım, zorlanma | | Garanti | 36 ay | Tek pompalı kurulumlarda GS740 kullanılır: IP67 metal butona 3 saniye basılarak çalışma devri hafızaya alınır ve kısa basışla rölanti ile çalışma devri arasında geçilir. ## İlgili içerikler - [Dizel motorda elektronik devir ve gaz kontrolü](/blog/dizel-motor-elektronik-devir-kontrolu-rehberi) **Sık sorulan sorular** - [12V ve 24V sistemlerin ikisinde de aynı devir kontrol kiti kullanılır mı?](/sss/12v-24v-devir-kontrol-kiti-uyumlulugu) - [Açık çevrim gaz konumu kontrolü ile kapalı çevrim devir kontrolü arasındaki fark nedir?](/sss/acik-cevrim-gaz-kapali-cevrim-devir-farki) - [AS5600 temassız enkoder ne yapar, potansiyometreli geri beslemeden farkı nedir?](/sss/as5600-temassiz-enkoder-konum-geri-beslemesi) - [Aşırı devir ve dizel motor kaçırması riskine karşı ne yapmalı?](/sss/asiri-devir-ve-motor-kacirmasi-korumasi) - [Aynı potansiyometre konumunda her seferinde farklı devir oluyor, neden?](/sss/ayni-konumda-farkli-devir-histerezis) **Sözlük** - [AS5600 Manyetik Enkoder](/sozluk/as5600-manyetik-enkoder) - [Aşırı Devir Koruması (Overspeed Protection)](/sozluk/asiri-devir-korumasi) - [Boşta Devir (No-Load Speed)](/sozluk/bosta-devir) - [Çamur Pompası Devri (Mud Pump Speed)](/sozluk/camur-pompasi-devri) - [Çok Kanallı Devir Kontrolü (Multi-Channel Speed Control)](/sozluk/cok-kanalli-devir-kontrolu) - [Çoklu Motor Devir Senkronu (Multi-Engine Speed Matching)](/sozluk/coklu-motor-devir-senkronu) ## Sıkça Sorulan Sorular ### Neden tek gaz kolu yetmiyor? Sondaj makinesinde rotasyon, çamur sirkülasyonu ve besleme genellikle aynı dizel motordan hidrolik devrelerle beslenir. Motor devri tek bir değişkendir ama üç fonksiyonu birden etkiler, çünkü debiler devirle orantılıdır. Tek kolla üçünü dengelemek, en zorlu grubun ihtiyacına göre motoru tam gaza yakın tutmak demektir — diğer ikisi gereksiz yüksek devirde çalışır. ### Devri düşürmek sadece yakıt mı kazandırır? Hayır ve bu ödünleşim açıkça belirtilmelidir. Virginia Cooperative Extension yayını, devir azaltıldığında PTO devrinin de düştüğünü, bazı yük koşullarında PTO ile tahrik edilen ünitenin performansının kabul edilemez hale gelebileceğini ve tahrik hatlarında arızaya yol açabileceğini yazar. Pompalar PTO veya kayışla tahrik edildiğine göre devir düşünce debi de düşer. Doğru hedef, her iş adımı için gereken minimum devri bulup orada kararlı tutmaktır. ### Çamur debisi neden bu kadar kritik? Çamur, kesintileri taşır, matkabı soğutur ve yağlar, geçirgen formasyonları sızdırmaz hâle getirir ve kuyu duvarı stabilitesini sağlar. Kesinti taşıma performansını belirleyen büyüklük anülüs hızıdır ve bunun için yaygın kabul edilen minimum 150 ft/dak (46 m/dak) mertebesindedir. Q = D × n × ηv olduğuna göre anülüs hızı doğrudan pompa devrinin fonksiyonudur. ### "Biraz daha gaz vermek" neden riskli olabilir? Devir yükseldikçe pompanın gerektirdiği NPSH artarken, giriş hattı kayıpları arttığı için mevcut NPSH düşer. Yani kavitasyon marjı iki yönden birden daralır. Emiş tarafı zayıf bir çamur pompasında (uzun veya kirli emiş hortumu, düşük havuz seviyesi) bu, kavitasyon eşiğini geçirebilir. Ayrıca triplex pompaların darbeli akışı basınç pikleri üretir ve bu pikler pompanın, sarf parçalarının ve alt akım ekipmanının ömrünü kısaltır. ### Kalibrasyon neden butonla değil kabloyla yapılıyor? Sondaj kabini gibi kurulumlarda motor üzerindeki bir butona fiziksel erişim çoğu zaman mümkün değildir. Fiziksel buton ayrıca IP koruması gereken bir panel deliği ve arızalanabilir bir mekanik parça demektir. İki kablonun kısa süre temas ettirilmesi bu iki riski birden ortadan kaldırır. İlginç bir doğrulama: kullanılan AS5600 sensörünün kendi veri sayfasındaki açı programlama seçeneklerinden biri de tam olarak bu topolojidir — bir pini en az 100 ms toprağa çekip bırakarak başlangıç ve bitiş açısını öğretmek. **Etiketler:** sondaj, çamur pompası, devir kontrolü, AS5600, hidrolik debi, kalibrasyon --- Kaynak: AXI Teknoloji — https://axiteknoloji.com/uygulamalar/sondaj-makinesi-uc-pompa-devir-kontrolu Son güncelleme: 2026-08-02