Բարի գալուստ մեր կայքեր։

Կարո՞ղ ենք փոխարինել RTD-ն ջերմաէլեկտրական զույգով։

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 և ջերմային զույգերի ջերմաստիճանի սենսորների արդյունաբերական հատկությունները

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℃:

Ջերմաստիճանի զգայուն տարրերի տարբերությունը RTD-ի և ջերմաչափի միջև

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:

Pt100 RTD ջերմային դիմադրության ջերմաստիճանի հաղորդիչ՝ էքստրեմալ դիմացկունությամբ

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