Ⅰ 溫控器調節正確的方法
溫控器調節正確的方法:設定溫度、回差控制、提前量設置、時間比例設置。
1、設定溫度:按SET鍵可設定或查看溫度設緩吵祥定點。按一下SET鍵數碼管字元開始閃動,表示儀表進入擾搏設定狀態,按鍵設定值增加,按鍵設定值減小,長按鍵或鍵數據會快速變動, 再一次按SET鍵儀表回到正常工作狀態溫度設定完畢。
2、回差控制(XMT201-C): 按SET鍵3秒儀表進入內層參數設定狀態。第一個出現並閃動的參數為C00即回差值,回差控制參數要慎重調整,儀表控制加熱輸出值到設定值,當溫度下跌到設定值減回差值時又開始加熱,在回差范圍內輸出( 繼電器 )是不動作的,這樣可減少繼電器動作次數以利延長繼電器壽命。
3、提前量設置(XMT201-E): 按SET鍵3秒儀表進入內層參數設定狀態。第一個出現並閃動的參數為E00即加熱停止的提前量,提前量參數要慎重調整,為減少溫度過沖,儀表控制加熱輸出時會提前截止加熱。
當溫度下跌到提前量以下時又開始加熱,在設定值與提前量范碰鋒圍內輸出(繼電器)是不動作的,這樣可減少繼電器動作次數以利延長繼電器壽命。
4、時間比例設置(XMT201-P): 按SET鍵3秒儀表進入內層參數設定狀態。 E:為比例帶偏移量,E參數可使實際控制點平移。即使時間比例的中心平移,依加熱系統的不同E值可正也可為負。
P:為比例帶,即比例控制值,為了便於理解同時也為了使比例帶有更大的表示空間,本儀表的比例帶是單邊比例帶,即實際比例帶是2倍P值。
Ⅱ 溫控器調節正確的方法
溫控器調節正確的方法如下:
設備:溫控器。
1、按SET鍵可設定或查看溫度設定點,按一下SET鍵數碼管字元開始閃動,表示儀表進入設定狀態。
工作原理
其工作原理是通過溫度感測器對環境溫度自動進行采樣、即時監控,當環境溫度高於控制設定值時控制電路啟動,可以設置控制回差。如溫度還在升,當升到設定的超限報警溫度點時,啟動超限報警功能。手昌當被控制的溫度不能得到有效的控制時,為了防止設備的毀壞還可以通過跳閘的功能來停止設備繼續運行。
主要應用於電力部門使用的各種高低壓開關櫃、乾式變壓器、箱式變電站及其他相關的溫度使用領域,控制方法一般分為兩種。一種是由被冷卻對象的溫度變化來進行控制,畢粗扒多採用蒸氣壓力式溫度控制器,另一種由被冷卻對象的溫差變化來進行控制,多採用電子式溫度控制器。
Ⅲ 溫控儀怎麼調試
一般有三個按鍵提供設置的需要,一個是Set鍵,按一下進入設置狀態。另兩個提供向上和向下調整溫度,可以調整到任意溫度點。調整到需要的溫度點後,再按一下Set鍵來確認。
1.接通智能溫控器的電源,顯示屏上顯示的是當前的溫度。因為感測器未接觸其他器件,而是直接暴露在空氣中,所以這就是現在的氣溫:31攝氏度,還不算太熱。
2.顯示屏右下方是「啟動溫度」設置按鈕,按升溫鍵一下,溫度提高1攝氏度;也可以按住不放手,溫度連續升高。這里我設置為65攝氏度,也就是感測器溫度低於或等於65度時,輸出插座自動通電,所連接的設備啟動。設備可以是電動機、電加熱器等等。
3.顯示屏左下方是「停止溫度」設置按鈕。我設置為80度,即感測器溫度高於或等於80度時,輸出插座自動斷電,受控設備停止工作。
4.再看溫度感測器,它的作用是感知被監測對象的溫度,並轉變為電信號,通過導線傳回溫控器。可以拿一個鐵質物品試一下,感測器有較強磁性,能吸附其上。
5.把感測器吸附在被監測的設備上。這個設備得有鐵質部分;否則,就得想辦法固定了。
6.把受控設備的插頭插在溫控器輸出插座上。注意:最好在溫控器本身未加電的狀態下進行。至此,設置工作完成,溫控器加電,該系統就開始工作了。
Ⅳ 溫控器怎麼調
溫控器上的P1、P2是兩個輸出功率,依次對應低功率、中功率齒輪。溫控器調法如下:溫控器上限設置:按SET鍵選擇顯示「SHP」,綠色顯示屏顯示該項參數的數值,選擇移位、遞增、遞減鍵設置或修改該項參數。該參數表示告警點高於主控設定點的相差值。
控制方法:
一種是由被冷卻對象的溫度變化來進行控制,多採用蒸氣壓力式溫度控制器,另一種由被冷卻對象的溫差變化來進行控制,多採用電子式溫度控制器。
其採用的模糊控制技術如PID控制,P(Proportional)比例+I(Integral)積分+D(Differential)微分控制。
突跳式溫控器:
雙金屬片突跳式溫控器是一種將定溫後的雙金屬片作為熱敏感反應組件,當產品主件溫度升高時所產生的熱量傳遞到雙金屬圓片上,達到動作溫度設定時迅速動作,通過機構作用是觸點斷開或閉合;當溫度下降到復位溫度設定時,雙金屬片迅速回復原狀,使觸點閉合或斷開,達到接通或斷開電路的目的,從而控制電路。
各種突跳式溫控器的型號統稱KSD,常見的如KSD301,KSD302等,該溫控器是雙金屬片溫控器的新型產品,主要作為各種電熱產品具過熱保護時,通常與熱熔斷器串接使用,突跳式溫控器作為一級保護。
熱熔斷器則在突跳式溫控器失婁或失效導致電熱元件超溫時,作為二級保護自,有效地防止燒壞電熱元件以及由此而引起的火災事故。
Ⅳ 電子溫控器的調節方法
Ⅵ 溫度調節器怎麼調溫度
首先溫度調節器採用微分先行的控制演算法,帶有外給定和閥位控制功能。可與各類感測器、變送器配合使用,實現對溫度、壓力、液位、容量、速度等物理量的測量顯示,並配合各種執行器對電加熱設備做返租和電純兆磁、電動閥進行PID調節和控制、報警控制、數據採集等功能。2檔位介紹。那麼冬天就要用三檔以上的通用檔。這是因為冬天的冷庫環境比較低,很容易達到設定的溫度。如果設定溫度過高,容易造成冰箱短時間啟動世逗,導致製冷效果達不到。
Ⅶ 溫度感測器怎麼使用
溫度感測器怎麼使用
溫度感測器怎麼使用,溫度感測器是指能感受一定的溫度並能轉換成可用輸出信號的感測器,按測量方式可分為接觸式和非接觸式兩大類,還有其他的分類。那麼你知道溫度感測器怎麼使用嗎?
1、溫度感測器的使用方法與步驟
接觸式溫度感測器在定製的時候要設計好安裝方式,特別是對溫度感測器的靈敏度要求比較高的尤其要注意與生產廠家的溝通,兩只一模一樣的溫度感測器可能因安裝方式的不同靈敏度相差甚遠。比如測物體表面溫度如果安裝不到位,測到的往往是物體表面附近空氣的溫度。科學安裝是得到准確溫度數據的重要保證。
其次,接觸式溫度感測器要嚴格保證在允許的量程范圍內工作,長時間超出量程范圍工作輕者會造成溫度感測器引線外皮加速老化,重者會使晶元損壞。工作溫度超限是造成溫度感測器使用壽命不長的重要原因。超出量程范圍有的感測器會採集不到數據,有的採集到的數據會有偏差。
要注意所用的顯示表或者採集器等上級儀表能支持溫度感測器的精度,否則高精度溫度感測器不能發揮出高精度的優勢。
溫度感測器要盡量保證導線沒有接頭,特別是輸出電阻信號的溫度感測器,線阻會造成數據偏差。
2、溫度感測器注意事項
1、熱惰性引入的誤差:由於熱電偶的熱惰性使儀表的指示值落後於被測溫度的變化,在進行快速測量時這種影響尤為突出。所以應盡可能採用熱電極較細、保護管直徑較小的熱電偶。測溫環境許可時,甚至肆跡可將保正伏護管取去。
2、絕緣變差而引入的誤差:如熱電偶絕緣了,保護管和拉線板污垢或鹽渣過多致使熱電偶極間與爐壁間絕緣不良,在高溫下更為嚴重,這不僅會引裂清並起熱電勢的損耗而且還會引入干擾,由此引起的誤差有時可達上網路。
3、安裝不當引入的誤差:不應把熱電偶和動力電纜線裝在同一根導管內以免引入干擾造成誤差;熱電偶不能安裝在被測介質很少流動的區域內,當用熱電偶測量管內氣體溫度時,必須使熱電偶逆著流速方向安裝,而且充分與氣體接觸。
溫度感測器有哪幾種
我們每天都使用溫度感測器來控制建築物的溫度、調節水溫以及控製冰箱。溫度感測器在許多其他行業應用中也至關重要,例如消費、醫療和工業電子產品。
每個行業的應用可能有不同的溫度感測需求。差異性包括測量對象(空氣、質量或液體)、測量位置(內部或外部)以及測量的溫度范圍、測量方式分接觸方式和非接觸方式。
現代電子產品中最常用的溫度感測器有四種:熱電偶、RTD(電阻溫度檢測器)、熱敏電阻和基於半導體的集成電路 (IC)。按照響應性和准確度從高到低分別是:1、負溫度系數 (NTC) 熱敏電阻,2、電阻溫度檢測器 (RTD),3、熱電偶,4、基於半導體的感測器
本文重點介紹這四種主要類型的'溫度感測器、每種類型的注意事項、優點和缺點。
熱敏電阻
熱敏電阻類似於 RTD,因為溫度變化會導致可測量的電阻變化。熱敏電阻通常由聚合物或陶瓷材料製成。在大多數情況下,熱敏電阻更便宜,但也不如 RTD 准確。大多數熱敏電阻有兩線配置。熱敏電阻具有特定類型的電阻器,它比其他溫度感測器改變其物理電阻更大。
NTC(負溫度系數)熱敏電阻是溫度測量應用中最常用的熱敏電阻。NTC 熱敏電阻的電阻隨著溫度升高而降低。熱敏電阻具有非線性的溫度電阻關系。這需要進行重大修正才能正確解釋數據。使用熱敏電阻的一種常見方法(如圖所示)是熱敏電阻和固定值電阻器形成一個分壓器,其輸出由 ADC 數字化。
它們的電阻與 RTD 一樣指定,但熱敏電阻呈現非線性電阻-溫度圖。因此,它可以在工作范圍內為非常小的溫度變化提供大的電阻變化。這使其成為一種高度靈敏的儀器,是高科技和設定點應用的理想選擇。
熱敏電阻通常由陶瓷材料製成,例如覆蓋在特定玻璃表面的錳、鎳或鈷的氧化物。與其他類型相比,它們的特殊優勢是准確性、可重復性和對溫度變化的快速響應。
大多數熱敏電阻具有負溫度系數(NTC);也就是說,當溫度升高時,它們的電阻會降低。但是,其中有幾種類型具有正溫度系數 (PTC)。
NTC 熱敏電阻在低溫下提供更高的電阻。根據其 RT 表,隨著溫度的升高,電阻逐漸下降。由於每° C的電阻變化很大,微小的變化會准確反映。NTC熱敏電阻的輸出由於其指數性質而呈非線性;但是,它可以根據其應用進行線性化。玻璃封裝熱敏電阻的有效工作范圍為 -50 至 250 ° C ,標准熱敏電阻的有效工作范圍為150 ° C。
隨著溫度的變化,任何金屬的電阻也會發生變化。這種電阻差異是 RTD 溫度感測器的基礎。RTD 是具有明確定義的電阻與溫度特性的電阻器。鉑是用於製造 RTD 的最常見和最准確的材料,當然也有鎳和銅製成的溫度感測器。圖中所示電路是恆流源,採用參考電壓,一個放大器,一個PNP晶體管。
鉑 RTD 也稱為 PRTD。它們通常在 0°C 時具有 100 Ω 和 1000 Ω 電阻。它們分別稱為 PT100 和 PT1000。
使用鉑 RTD 是因為它們對溫度變化提供近乎線性的響應,它們穩定且准確,它們提供可重復的響應,並且它們具有較寬的溫度范圍。RTD 因其准確性和可重復性而經常用於精密應用。
RTD 元件通常具有較高的熱質量,因此對溫度變化的響應比熱電偶慢。信號調理在 RTD 中很重要。它們還需要激勵電流流過 RTD。如果知道這個電流,就可以計算出電阻。
配置包括兩線、三線和四線選項。當引線長度足夠短以至於電阻不會顯著影響測量精度時,兩線選項很有用。三線制增加了一個承載激勵電流的 RTD 探頭。這提供了一種消除導線電阻的方法。四線是最准確的,因為單獨的力和感測引線消除了線電阻的影響。MAX31865為每種配置提供專用的 RTD 信號調理電路,解析度為 15 位,並提供加速 PT100 和 PT1000 RTD 設計的解決方案
熱電偶
熱電偶是最常用的溫度感測器類型。它們用於工業、汽車和消費應用。熱電偶是自供電的,可以在很寬的溫度范圍內工作,並且具有快速的響應時間。
熱電偶是通過將兩條不同的金屬線連接在一起製成的。這會導致塞貝克效應。塞貝克效應是兩種不同導體的溫差在兩種物質之間產生電壓差的現象。正是這種電壓差可以測量並用於計算溫度。
有幾種類型的熱電偶由各種不同的材料製成,允許不同的溫度范圍和不同的靈敏度。不同的類型由指定的字母區分。最常用的是K型。
熱電偶的一些缺點包括測量溫度可能具有挑戰性,因為它們的輸出電壓小,需要精確放大,對長導線上的外部雜訊的敏感性以及冷端。冷端是熱電偶線與信號電路的銅跡線相遇的地方。這會產生另一個需要補償的塞貝克效應,稱為冷端補償。
基於半導體的溫度感測器
基於半導體的溫度感測器通常集成到集成電路(IC) 中。這些感測器使用兩個相同的二極體,它們具有溫度敏感的電壓與電流特性,用於監測溫度的變化。它們提供線性響應,但在基本感測器類型中精度最低。這些溫度感測器在最窄的溫度范圍(-70 ° C 至 150 ° C)內的響應速度也最慢。
基於半導體的溫度感測器 IC 有兩種不同的類型:本地溫度感測器和遠程數字溫度感測器。本地溫度感測器是通過使用晶體管的物理特性測量其自身晶元溫度的 IC。遠程數字溫度感測器測量外部晶體管的溫度。
本地溫度感測器可以使用模擬或數字輸出。模擬輸出可以是電壓或電流,而數字輸出可以採用多種格式,例如 IC、SMBus、1-Wire 和串列外設介面 (SPI)。本地溫度感測器感應印刷電路板上的溫度或其周圍的環境空氣。MAX31875是一款極小的本地溫度感測器,可用於多種應用,包括電池供電應用。
遠程數字溫度感測器通過使用晶體管的物理特性像本地溫度感測器一樣工作。不同之處在於晶體管遠離感測器晶元。一些微處理器和 FPGA 包括一個雙極感應晶體管,用於測量目標 IC 的管芯溫度。
日常生活中的溫度感應
溫度感測器對日常生活至關重要。這些重要的技術可以測量物體或系統散發的熱量。給出的測量值使我們能夠從物理上感知溫度的變化。溫度感測器的一個重要作用是預防。 溫度感測器檢測何時出現設定的高點,從而有時間採取預防措施。
如何正確使用溫度感測器--溫度感測器用途
溫度是表徵物體冷熱程度的物理量,是工農業生產過程中一個很重要而普遍的測量參數。溫度的測量及控制對保證產品質量、提高生產效率、節約能源、生產安全、促進國民經濟的發展起到非常重要的作用。由於溫度測量的普遍性,溫度感測器的數量在各種感測器中居首位,約佔50%。
溫度感測器是通過物體隨溫度變化而改變某種特性來間接測量的。不少材料、元件的特性都隨溫度的變化而變化,所以能作溫度感測器的材料相當多。溫度感測器隨溫度而引起物理參數變化的有:膨脹、電阻、電容、而電動勢、磁性能、頻率、光學特性及熱雜訊等等。隨著生產的發展,新型溫度感測器還會不斷涌現。
安裝不當引入的誤差
如熱電偶安裝的位置及插入深度不能反映爐膛的真實溫度等,換句話說,熱電偶不應裝在太靠近門和加熱的地方,插入的深度至少應為保護管直徑的8~10倍;熱電偶的保護套管與壁間的間隔未填絕熱物質致使爐內熱溢出或冷空氣侵入,因此熱電偶保護管和爐壁孔之間的空隙應用耐火泥或石棉繩等絕熱物質堵塞以免冷熱空氣對流而影響測溫的准確性;
熱電偶冷端太靠近爐體使溫度超過100℃;熱電偶的安裝應盡可能避開強磁場和強電場,所以不應把熱電偶和動力電纜線裝在同一根導管內以免引入干擾造成誤差;熱電偶不能安裝在被測介質很少流動的區域內,當用熱電偶測量管內氣體溫度時,必須使熱電偶逆著流速方向安裝,而且充分與氣體接觸。
如何正確使用溫度感測器--挑選溫度感測器
如果要進行可靠的溫度測量,首先就需要選擇正確的溫度儀表,也就是溫度感測器。其中熱電偶、熱敏電阻、鉑電阻(RTD)和溫度IC都是測試中最常用的溫度感測器。