温度控制器简称温控器,根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器,简称温控器。或是通过温度保护器将温度传到温度控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果,其应用范围非常广泛,根据不同种类的温控器应用在家电、电机、制冷或制热等众多产品中。
如何进行温度控制器选型?
接口技术
系统精度是下一个重点。某些应用(例如热处理)设置了整个设定值范围的系统精度,这种情况下输入精度就变得非常重要。在需要高水平输入精度时,设备精度可以达到0.1%。对于一般应用,常见的输入精度是0.25。
传感器输入的采样率(指的是传感器的测量频率)也是需要考虑的一大因素,但由于温度上升和下降周期较长,因此采样率对于温度控制来说无关紧要。然而,在测量快速反应的变量(例如可能会突然上升或下降的压力值)时,您就需要快速的控制响应速度和更快速的输入。
在输入方面,重要的是确保控制器支持您应用的传感器。控制器一般都支持带通用输入的绝大多数标准热电偶或PT100传感器。如果是红外传感器或特殊类型的热电偶,您可能需要仔细检查您的控制器是否可用。另外,您还必须考虑您需要驱动的输出设备:具有继电器输出的简单控制器成本较低,但是由于机械磨损的缘故其开关频率十分有限,因此,如果您需要更快或更频繁地开关操作,使用支持SSR(固态继电器)输出的控制器。后,您还可以选择能够控制温度以外的其他类型变量的线性输出,例如阀门或晶闸管开关设备。
如何进行温度控制器选型?
控制性能
下一步是选择符合应用需求的控制类型。如果应用所需的调节水平较高,则用户应该选择PID(比例-积分-微分)控制器;如果只需要基本的控制功能,则ON-OFF控制(开关控制)就够了。当今,绝大多数控制器都支持两种操作,但控制类型仍然需要仔细考量。
除了加热控制以外,许多现代控制器都可以通过次级输出实现冷却控制,这样在过程材料或产品不能迅速自然冷却时,您可以实施强制冷却,例如起动冷却风扇、关闭热源而不是等待温度自然下降。在这一类控制器中加热和冷却共用一个PID参数,但是却仍然不能为某些应用提供足够的控制性能,因此,某些更加复杂的控制器就为冷却功能提供了一个单独的PID设置。
目前,自动调节功能正逐渐成为控制器的标配,但用户通常需要的是对一个特定应用简单调节。配备功能的控制器支持您限度减小**调或更快速地应用设定值;另外一些控制器还具有自适应调节功能,在出现任何干扰时都能迅速反应。
如何进行温度控制器选型?
配置和调试
由于大多数用户都手动配置控制器,您需要观察用户界面和控制器且考虑他们使用是否方便。简单应用的控制器一般手动设置,但客户需求越复杂,软件就越重要。软件不仅可以提高配置能力,还具有一系列附加功能,例如趋势/数据记录视图,在调试时让您更清晰地了解系统运行。
根据应用需求的复杂程度,更加复杂的软件可以提供进程模拟的功能,支持在模拟环境下进行复杂配置测试,从而防止设置错误导致成本损失。考虑了以上关键问题,您就可以确保您选择的控制器完全符合需求、且经济高效。