Ջերմաստիճանի չափումը արդյունաբերության մեջ գործընթացների կառավարման կարևորագույն կողմերից մեկն է: Դիմադրության ջերմաստիճանի դետեկտորը (RTD) և ջերմազույգը (TC) ամենատարածված ջերմաստիճանի սենսորներից երկուսն են: Դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր աշխատանքի սկզբունքը, կիրառելի չափման միջակայքը և առանձնահատկությունները: Դրանց բնութագրերի համապարփակ ըմբռնումը նպաստում է կասկածները վերացնելուն և գործընթացների կառավարման վերաբերյալ տեղեկացված որոշումներ կայացնելուն: Ինչպես կարող է մեկը մտածել, թե ինչպես ընտրել փոխարինող, երբ ներկայիս RTD սարքը փոխարինման կարիք ունի, արդյոք մեկ այլ ջերմային դիմադրությունը լավ կլինի, թե՞ ջերմազույգը՝ ավելի լավ:
RTD (դիմադրության ջերմաստիճանի դետեկտոր)
RTD-ն գործում է այն սկզբունքով, որ մետաղական նյութի էլեկտրական դիմադրությունը փոխվում է ջերմաստիճանի հետ։ Սովորաբար պատրաստված լինելով պլատինից, RTD Pt100-ը ցուցաբերում է կանխատեսելի և գրեթե գծային կապ դիմադրության և ջերմաստիճանի միջև, որտեղ 100Ω համապատասխանում է 0℃-ի։ RTD-ի կիրառելի ջերմաստիճանային միջակայքը մոտ -200℃~850℃ է։ Այնուամենայնիվ, եթե չափման միջակայքը ընկնում է 600℃-ի սահմաններում, դրա աշխատանքը կարող է էլ ավելի բարելավվել։
Ջերմազույգ
Ջերմազույգը սարքը է, որն օգտագործվում է ջերմաստիճանը չափելու համար՝ Սիբեքի էֆեկտի միջոցով: Այն բաղկացած է երկու տարբեր մետաղներից, որոնք միացված են յուրաքանչյուր ծայրում: Առաջանում է լարում, որը համեմատական է տաքացվող միացման (որտեղ չափվում է) և սառը միացման (որը մշտապես պահպանվում է ցածր ջերմաստիճանի) միջև ջերմաստիճանային տարբերությանը: Օգտագործվող նյութերի համադրության համաձայն՝ ջերմազույգը կարելի է բաժանել բազմաթիվ կատեգորիաների, որոնք ազդում են դրանց ջերմաստիճանային տիրույթի և զգայունության վրա: Օրինակ՝ K տեսակը (NiCr-NiSi) բավարար է մինչև մոտ 1200℃ կիրառման համար, մինչդեռ S տեսակը (Pt10%Rh-Pt) կարող է չափել մինչև 1600℃:
Համեմատություն
Չափման միջակայք՝Ջերմազուգորդումը հիմնականում արդյունավետ է -200~600℃ միջակայքում: Ջերմազույգը հարմար է 800~1800℃ վերին ծայրահեղ ջերմաստիճանների համար՝ կախված աստիճանավորումից, սակայն այն սովորաբար խորհուրդ չի տրվում 0℃-ից ցածր չափումների համար:
Արժեքը՝Ջերմազույգերի տարածված տեսակները սովորաբար ավելի էժան են, քան RTD-ն: Այնուամենայնիվ, թանկարժեք նյութերից պատրաստված ջերմազույգերի բարձրակարգ աստիճանները կարող են թանկ լինել, և դրանց արժեքը կարող է տատանվել թանկարժեք մետաղների շուկայից կախված:
Ճշգրտություն՝RTD-ն հայտնի է բարձր ճշգրտությամբ և կրկնելիությամբ, ապահովելով ճշգրիտ ջերմաստիճանի ցուցմունքներ խիստ ջերմաստիճանի վերահսկում պահանջող կիրառությունների համար: Ջերմազույգը, որպես կանոն, պակաս ճշգրիտ է, քան RTD-ն, և այնքան էլ հմուտ չէ ցածր ջերմաստիճանային տիրույթում (<300℃): Ավելի բարձր աստիճանավորումները կբարելավեին ճշգրտությունը:
Արձագանքի ժամանակը։Ջերմազույգն ունի ավելի արագ արձագանքման ժամանակ՝ համեմատած RTD-ի հետ, ինչը այն ավելի դիմացկուն է դարձնում դինամիկ գործընթացների կիրառություններում, որտեղ ջերմաստիճանը արագ է փոխվում։
Արդյունք՝RTD-ի դիմադրության ելքը սովորաբար ավելի լավ ցուցանիշներ է ցուցաբերում երկարատև կայունության և գծայնության առումով, քան ջերմազույգի լարման ազդանշանը: Ջերմաստիճանի երկու տեսակների սենսորների ելքերը կարող են փոխակերպվել 4~20մԱ հոսանքի ազդանշանի և խելացի կապի:
Վերոնշյալ տեղեկատվությունից կարող ենք եզրակացնել, որ RTD-ի և ջերմազույգի միջև ընտրության որոշիչ գործոնը չափվող աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքն է: RTD-ն նախընտրելի սենսոր է ցածր-միջին ջերմաստիճանային միջակայքում՝ իր գերազանց աշխատանքի համար, մինչդեռ ջերմազույգը բավականին արդյունավետ է 800℃-ից բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում: Վերադառնալով թեմային, եթե գործընթացի աշխատանքային ջերմաստիճանում չկա կարգավորում կամ շեղում, ջերմազույգի փոխարինումը, ամենայն հավանականությամբ, էական օգուտ կամ բարելավում չի տա սկզբնական RTD կիրառման դեպքում: Ազատորեն կապվեք մեզ հետ:Շանհայ Վանգյուանեթե կա որևէ այլ մտահոգություն կամ պահանջարկ՝ կապված ՀՏԶ-ի և ՏՏ-ի հետ։
Հրապարակման ժամանակը. Դեկտեմբերի 30-2024


