Выбор датчика температуры
OWEN.RU
Оборудование для автоматизации
Подписаться:

Выбор датчика температуры

Алексей Сидорцев, Ирина Опарина, ИМЕТ РАН
Выбор датчика температуры

При выборе датчиков температуры (ДТ) следует учитывать много нюансов, описание которых в короткой статье не представляется возможным. Поэтому специалисты отдела датчиков ОВЕН дали базовые рекомендации, которые помогут выбрать наиболее подходящий датчик для решения задачи.

Основными типами термопреобразователей – устройств, предназначенных для преобразования температуры в электрический сигнал, являются термосопротивления и термопары. Термосопротивления – датчики, принцип действия которых основан на свойстве проводника менять электрическое сопротивление пропорционально изменению температуры среды. Термопары – датчики, принцип действия которых основан на возникновении термоэлектродвижущей силы в замкнутой системе, состоящей из двух проводников с разными термоэлектрическими свойствами. Компания ОВЕН производит множество модификаций термопар и термосопротивлений. При подборе датчика нужно исходить из следующих основных критериев: температура измерения; место монтажа; расстояние от датчика до прибора.

Температура измерения

Основной показатель для выбора датчика – это измеряемая температура: максимальная при нагреве и минимальная при охлаждении. Например, для процесса термообработки металла при 1000 °C следует выбирать термопару, которая может долговременно работать при данной температуре. Это может быть хромель-алюмель ХА (К), нихросил-нисил НН (N) или более дорогая, но надежная платинородий-платиновая термопара ПП (S). При охлаждении ниже минус 70 °C – выбор за термосопротивлениями 50П и 100П, которые стабильно работают до -196 °C.

На заметку. Для измерений до 400-500 °C при прочих равных условиях выбирают термопреобразователи на более высокие температуры – термопары.

Протяженность линий связи датчик-прибор

Немаловажный параметр при выборе – это расстояние между датчиком и вторичным прибором. Так, ДТ без нормирующего преобразователя (НП) (выходной сигнал «сенсор») рассчитан на относительно небольшие линии связи между датчиком и вторичным прибором (ЖКХ, печи). ДТ с НП (с выходным сигналом 4…20 мА) предназначается на расстояния более 40-50 метров (склады, теплицы и т.д.). ДТ с RS-485 рассчитаны на протяженные линии связи – до 1200 метров.

Место монтажа датчика

Сначала необходимо определиться, в какой точке процесса нужно измерять температуру. Часто производители технологического оборудования сами предусматривают места установки датчиков – в стенках агрегатов, печей уже имеются технологические отверстия, резьбовые втулки и др. Для трубопроводов чаще всего применяются датчики с резьбовым штуцером и дополнительной арматурой для монтажа – гильзами и бобышками. Но возможен и вариант применения накладных датчиков температуры.

Передача показаний

Считывающее устройство может не заработать с конкретным типом датчика. У терморегуляторов или модулей ввода есть собственный набор типов сенсоров, с которыми они могут работать. Их список указывается в Руководстве на прибор. Если планируется подключение датчика к ПЛК или программируемому реле, то, скорее всего, потребуется либо датчик с унифицированным выходным сигналом тока 4…20 мА, либо с интерфейсом RS-485. Если сигнальный кабель от места установки датчика до вторичного прибора уже проложен, или расстояние от точки измерения температуры до прибора неизвестно – следует выбирать датчик с коммутационной головкой, также этот вариант предпочтителен при измерении высоких температур. Если же расстояние известно, и температура измерения до 400 °C, то можно выбрать датчик со встроенным кабелем с заказной длиной, т.е. датчик с кабельным выводом. Если расстояние «датчик-прибор» будет составлять сотни метров – то предпочтение отдают датчику с выходным сигналом 4…20 мА или RS-485.

Типы термопар и их особенности

В качестве материала термопары используются металлы и сплавы, наилучшим образом подходящие на роль проводников-термоэлектродов. Они попарно компонуются в связки, называемые типами термопар: хромель – алюмель ХА (К), хромель – копель ХК (L), нихросил-нисил НН (N), железо-константан ЖК (J), платинородий-платина ПП (S, R), платинородий-платинородий ПП (В) и др. Различаются величиной вырабатываемой термоэлектродвижущей силы (ТЭДС), температурой применения, чувствительностью, особенностями эксплуатации и т.д.

Пара хромель-алюмель (К) устойчива к деформации, имеет высокую чувствительность, применяется на производстве и в лабораторных установках. В этой паре со временем происходит дрейф ТЭДС, т.е. растет погрешность измерения. Погрешность зависит от условий эксплуатации: величины рабочих температур; состава среды, с которой контактирует термопара; конструктивного исполнения термопары и т.д.

Диапазон измеряемых температур термопары ХА: от -200 до +1200 ˚С, однако, не следует применять ее на предельных значениях, т.к. это приводит к ускоренному дрейфу термоЭДС (ТЭДС), и, как следствие, термопара прослужит недолго. ОВЕН рекомендует применять хромель-алюмелевые термопары (ДТПК) в диапазоне: от -40 до +1100 ˚С.

Верхняя граница диапазона измеряемых температур для пары хромель-копель (L) по сравнению с предыдущей ХА ниже (ОВЕН ДТПL до +600 ˚С). К ее особенностям относятся: высокая чувствительность и высокая термоэлектрическая стабильность, т.е. ничтожно малый дрейф ТЭДС. К недостаткам – высокая чувствительность к деформации. За рубежом ХК практически не применяется, используется похожий по характеристикам тип Е.

Термопара железо-константан (J) служит для измерения не очень высоких температур (до +750 ˚С). Ее отличает от других термопар стабильная работа в восстановительной среде (СО и H2). Поэтому она применяется для контроля температуры в печах для безокислительного нагрева металла. В агрегатах с восстановительной атмосферой термопары типа J будут лучшим выбором.

Термопара нихросил-нисил (N) является улучшенной версией термопары ХА. Температура применения до 1250 ˚С, дрейф термоЭДС и погрешность измерения гораздо меньше. Это позволяет применять термопару типа N вместо дорогостоящих термопар, например, вместо платинородий-платиновой (S). ДТПN считается самой точной термопарой из неблагородных металлов.

Класс термопар из благородных металлов: платинородий-платина (S, R), платинородий-платинородий (В) широко распространен во всем мире. Альтернативы им для измерения температур в диапазоне 1250…1600 ˚С практически не существует. Термопары типа S и R различаются содержанием родия в платинородиевом термоэлектроде (10 и 13 % соответственно). Их свойства практически идентичны. Тип S распространен в РФ, тип R – на Западе.
Термопара типа S отличается большей чувствительностью, диапазон измеряемых температур: от 0 до 1400 ˚С, кратковременно – до 1600 ˚С. Выше 1400 ˚С ДТПS длительно применять не рекомендуется – начинают расти зерна платины, изменяя генерируемую ТЭДС этой термопары.

Термопара типа В развивает небольшую термоЭДС при температуре ниже 600 ˚С, поэтому для измерения низких температур не подходит. Однако, она подходит для долговременного измерения температур вплоть до 1600 ˚С, кратковременно – до 1800 ˚С.

Платинородий-платиновые датчики отличаются стабильностью, высокой точностью и сопротивлением к коррозии в окислительных и нейтральных средах.

Рис. 1. Температуры применения различных типов термопар


Конструктивные исполнения термопар

Для защиты термоэлектродов от механических повреждений и вредных воздействий внешней среды их помещают в защитную арматуру. При изготовлении малогабаритных термопар для измерения температур до 300-400 ˚С используются трубки из латуни; для более массивных датчиков, предназначенных на температуры до 800-900 ˚С, используются трубки из нержавеющей стали. Выше 1000 ˚С и до 1250 ˚С применяются трубки из жаростойких сталей и сплавов (15Х25Т, ХН45Ю, Nicrobell), а также керамические защитные чехлы. При измерении температуры расплавов металлов и солей применяют толстостенные чехлы из серого чугуна, нитрида и карбида кремния.

Тип коммутации

По типу коммутации с приборами термопары делятся на два больших класса: с кабельными выводами и с коммутационными головками.

Рис. 2. Термопары с кабельными выводами
Рис. 3. Термопары с коммутационными головками

Датчики с кабельным выводом (рис. 2) можно подключать к измерителям, при этом нужно точно оценить длину кабеля. Такие модели рекомендуется применять до 400 ˚С. В датчиках с коммутационной головкой (рис. 3) провода для линии связи «датчик-прибор» подключаются к клеммам в головке. Этот класс стоит использовать для более высоких температур (до 800 – 900 ˚С), а также при неизвестном расстоянии между датчиком и прибором. Термопарный провод при этом приобретается отдельно. Категорически не рекомендуется подключать термопары к вторичным приборам медными или алюминиевыми проводами (рис. 4, 5). Это приведет к ошибке измерения, может повлечь брак термообрабатываемой продукции и другие непредсказуемые последствия.

Существует также третий класс – бескорпусные (поверхностные) датчики (рис. 6). Конструкция такой термопары максимально проста: термоэлектроды находятся внутри оплетки из кремнеземной нити, рабочий спай открытый, температура применения – вплоть до 300 °C.

Бескорпусные (поверхностные) датчики

 Термометры сопротивления

Термометры сопротивления (ТС) – это датчики температуры, принцип действия которых основан на зависимости электрического сопротивления сенсора от температуры. Термосопротивления также существуют несколько видов. Рассмотрим основные характеристики наиболее часто используемых ТС.

НСХ (номинально-статическая характеристика) – это самая важная характеристика ТС, которая определяет зависимость сопротивления от температуры. На рис. 7 показан диапазон измерения температур в зависимости от НСХ.

Рис. 7. Диапазон измерения температур в зависимости от НСХ

Характеристика НСХ:

  • номинал сопротивления R0 (50 Ом, 100 Ом, 500 Ом, 1000 Ом);
  • материал чувствительного элемента (медь, платина);
  • температурный коэффициент α, где:
    • α=0,00428 ⁰С-1 – для 50М/100М
    • α=0,00391 ⁰С-1 – для 50П/100П
    • α=0,00385 ⁰С-1 – для Pt100/Pt500/Pt1000

Выбор сопротивления: 50 Ом, 100 Ом или 1000 Ом

Принцип действия ТС – это изменение сопротивления сенсора при изменении температуры. Но к сопротивлению чувствительного элемента прибавляется сопротивление линий связи от датчика до прибора. Исходя из этого, лучше использовать ТС с большим сопротивлением, по сравнению с сопротивлением линии связи. Поэтому 1000 Ом – оптимальный выбор. Однако многие приборы не могут работать с таким видом НСХ, поэтому стандартом является 50 Ом и 100 Ом.

Необходимо сказать пару слов о схемах подключения ТС (рис. 8):

- некоторые приборы поддерживают только двухпроводную схему подключения ТС (например, программируемое реле ПР200). В таком случае рекомендуем выбирать именно РТ1000, чтобы минимизировать ошибку измерения

- если есть возможность, лучше использовать трех- или четырехпроводные схемы подключения. Тогда и с помощью низкоомных датчиков получится точно измерять температуру.

Рис. 8. Схемы подключения термосопроивления

Что лучше: медь или платина?

От материала чувствительного элемента зависит диапазон измерения температур. Медные: от -50 до +180 ⁰С, платиновые: от -196 до +500 ⁰С. По цене: термосопротивления из меди – дешевле, из платины – дороже. Еще один показатель, который нужно учитывать при выборе материала, это стабильность и точность. В ГОСТ Р 6651-2009 приведена таблица зависимости класса точности от материала и диапазона измерения.

Отличие 100П и Pt100

Существуют следующие технологии производства чувствительных элементов: намоточная (проволочная) и тонкопленочная (рис. 9).

100П применяется в основном российскими производителями, изготавливается по проволочной технологии, работают в широком диапазоне, но сенсор достаточно громоздкий.

Рt100 на основе тонкопленочных чувствительных элементов получают напылением тонкого слоя металла на керамическую подложку с образованием токопроводящей дорожки. Этот чувствительный элемент имеет малые габариты, что позволяет использовать в моделях с малым диаметром. Также технология производства позволяет делать 500- и 1000-омные сенсоры.

Рис. 9. Технологии производства чувствительных элементов

Точность

Класс допуска определяет максимально допустимое отклонение от номинальной характеристики. Отклонение, как функция температуры, фиксирует наименьшее допустимое отклонение при нуле градусов. При уменьшении или увеличении температуры диапазон допустимых значений линейно увеличивается.

Существуют 4 класса допуска АА, А, В, С (рис. 10).

Класс допуска В – общепромышленное исполнение, которое является стандартом ОВЕН.

Класс допуска А и АА – заказываются для лабораторных измерений.

Рис. 10. Классы допуска термосопртивлений

 Выходной сигнал: сопротивление, ток или цифровой

При выборе выходного сигнала все сводится к надежности и цене. Надежность рассматривается в разрезе помехоустойчивости: токовый сигнал более помехоустойчив, чем сигнал «сопротивление»; цифровой сигнал, например, RS-485, более помехоустойчив, чем токовый.

Что касается цены: самый дешевый – сопротивление, токовый – средняя ценовая категория, самый дорогой цифровой. Но, с другой стороны, при выборе комплекта оборудования стоит учитывать, что датчики с RS-485 позволяют использовать более дешевые контроллеры, т.к. нет необходимости в аналоговых входах и применении модулей аналогового ввода.

Для выбора датчика следует обращаться в техподдержку ОВЕН, на почту support@owen.ru или заполнить и отправить опросные листы по датчикам, и мы поможем не ошибиться с выбором.

Смотри также
Настенные датчики ОВЕН: классика ДТС3005 и новая модель ДТС3105
Датчики Датчики температуры ДТС3ххх
Настенные датчики ОВЕН: классика ДТС3005 и новая модель ДТС3105
Пример выбора оборудования на взрывоопасный объект согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и ГОСТ 31610.25-2022
Датчики Энергетика Датчики температуры
Пример выбора оборудования на взрывоопасный объект согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и ГОСТ 31610.25-2022
Автоматика ОВЕН для поддержания качества воды в бассейне
Водоснабжение Датчики Силовые и коммутационные устройства
Автоматика ОВЕН для поддержания качества воды в бассейне
В космос при поддержке ОВЕН
Контрольно-измерительные приборы Датчики Программируемые устройства
В космос при поддержке ОВЕН
Модернизация системы автоматизации приточных установок производственного цеха на базе ОВЕН ТРМ1033
Контрольно-измерительные приборы Датчики Силовые и коммутационные устройства
Модернизация системы автоматизации приточных установок производственного цеха на базе ОВЕН ТРМ1033
Комплект для контроля температуры сухих трансформаторов
Энергетика Клеммная коробка 4ТРМ1-ТР
Комплект для контроля температуры сухих трансформаторов
Термопары. Главное, что нужно о них знать
Датчики температуры Термопары
Термопары. Главное, что нужно о них знать
Получение порошков для аддитивных технологий c помощью оборудования ОВЕН
Контрольно-измерительные приборы Датчики температуры Программируемые реле
Получение порошков для аддитивных технологий c помощью оборудования ОВЕН
ТеплоРесурс: «Продукты линейки ТРМ от ОВЕН с каждым годом становятся совершеннее»
Контрольно-измерительные приборы Отопление и ГВС ПД100И
ТеплоРесурс: «Продукты линейки ТРМ от ОВЕН с каждым годом становятся совершеннее»
Что выбрать – термопару или термометр сопротивления? Рекомендации производителя
Датчики ДТСхх5 ДТПХхх1
Что выбрать – термопару или термометр сопротивления? Рекомендации производителя