Датчик температуры

Датчик температуры

Датчики температуры предназначены для непрерывного измерения температурных показателей среды и передачи данных в системы управления. Устройство представляет собой чувствительный элемент, выполненный из стали или полиэстера (PET), который преобразует тепловую энергию в электрический сигнал. Приборы обеспечивают контроль теплового режима, предотвращая перегрев оборудования и срабатывание защитных систем. Изделия применяются в шкафах автоматики, распределительных щитах, серверных помещениях и при эксплуатации систем наружного освещения. В отличие от термореле, датчики обеспечивают непрерывный мониторинг параметров, а не только срабатывание по порогу. В ассортименте представлены бренды ОВЕН, Ридан, СТЭЗ и Phoenix Contact. Доступны модели с модульным исполнением, наличием встроенной функции конфигурации или переключающим выходом. Технические параметры включают диапазон измерений от 50 до 1800 град.C и диапазон измерений с температурой от -250 до 850 град.C. Температура эксплуатации по достигает 260 град.C, а температура эксплуатации с варьируется от -55 до 80 град.C. Для передачи сигналов предусмотрены аналоговые выходы 0...20 ма, 4...20 ма, 0...10 в и 0 В...5 В.

Товаров: 771
Промокод FIRST — кэшбэк ×3 на первый заказ: 3% баллами с первых 50 000 ₽
Датчик комнатный датчик температуры RTF1-PT1000 SHUFT НС-0007660
2990 ₽
+29 ₽ баллами
SHUFT Датчик комнатный датчик температуры RTF1-PT1000 SHUFT НС-0007660
SKU: НС-0007660
21054 ₽
+210 ₽ баллами
Profi Therm Датчик наружный Profi Therm PF-ETOR -55
SKU: PF-ETOR -55
Датчик температуры 1-Wire RS-T1 Rem 1775239
1950 ₽
+19 ₽ баллами
Rem Датчик температуры 1-Wire RS-T1 Rem 1775239
SKU: 1775239
1956 ₽
+19 ₽ баллами
Legrand (группа IEK) Датчик температуры 980815 Legrand
SKU: 980815
Датчик температуры ATF1-NTC10K уличн. SHUFT НС-1055305
3090 ₽
+30 ₽ баллами
SHUFT Датчик температуры ATF1-NTC10K уличн. SHUFT НС-1055305
SKU: НС-1055305
10748 ₽
+107 ₽ баллами
ORBIS Датчик температуры IRAY MODELO 150113-T Orbis OB150113
SKU: OB150113
Как выбрать
Диапазон измерений
Для контроля низкотемпературных процессов подходят датчики с диапазоном измерений от -250 до 360 град.C, а для высокотемпературных печей требуются модели с диапазоном от 50 до 1800 град.C. Если выбрать датчик с пределом 100 град.C для среды с температурой 260 град.C, это приведет к выходу оборудования из строя или искажению показаний.
Температура эксплуатации
Выбор температуры эксплуатации по параметру зависит от условий окружающей среды: для стандартных помещений достаточно 45–60 град.C, а для промышленного оборудования требуются значения 125, 150 или 260 град.C. Использование датчика с пределом 50 град.C в условиях, где рабочая температура достигает 100 град.C, вызовет разрушение корпуса или некорректную передачу сигнала.
Температура эксплуатации с
При проектировании систем в условиях низких температур выбирайте датчики с характеристиками -40, -50 или -55 град.C. Если для наружной установки с температурой -40 град.C использовать датчик с ограничением -20 град.C, устройство перестанет функционировать или замерзнет, что сделает невозможным мониторинг процесса.
Тип аналогового выхода
Для подключения к контроллерам и ПЛК выбирайте сигналы 0...10 в, 0...5 в, 4...20 ма или 0...20 ма в зависимости от интерфейса приемного устройства. Несоответствие выходного сигнала, например использование 0...10 в вместо 4...20 ма, приведет к невозможности считывания данных или полной потере связи с системой управления.
Исполнение электромагнитной совместимости
В условиях работы рядом с мощными частотными преобразователями необходимо выбирать исполнение с параметром Да. Если в зоне действия сильных электромагнитных помех установить датчик с параметром Нет, это вызовет наводки, ложные срабатывания и ошибки в передаваемых данных.
Конструктивное исполнение
Модульное исполнение подходит для установки непосредственно на DIN-рейку в щитах автоматики, тогда как другие варианты предназначены для монтажа в технологические линии. Выбор немодульного датчика для установки в ограниченное пространство распределительного щита сделает невозможным его стандартный монтаж без дополнительных креплений.
Наличие переключающего выхода
Параметр Да необходим для создания простых логических цепей управления, например, для включения вентилятора при достижении порога. Если выбрать датчик с параметром Нет для задачи прямой активации реле без использования промежуточного контроллера, реализовать автоматическое переключение нагрузки не получится.
Материал корпуса
Для агрессивных сред или высокотемпературных узлов выбирайте сталь, а для менее жестких условий подойдет полиэстер (PET). Использование полиэстера в местах с экстремальным нагревом, превышающим его физические пределы, приведет к деформации корпуса и потере герметичности датчика.
Частые ошибки
Выбор диапазона измерений ниже реальных условий
При проектировании системы контроля выбирают датчик с верхним пределом, который не покрывает фактические пиковые температуры процесса. Если рабочий диапазон измерений ограничен 100 градусами Цельсия, а температура среды достигает 150 градусов, происходит необратимая деградация чувствительного элемента. Это приводит к выходу оборудования из строя и потере точности показаний.
Использование датчика вне температурного диапазона эксплуатации
Монтаж устройства в среду, где температура эксплуатации ниже -50 градусов Цельсия или выше 125 градусов Цельсия, нарушает целостность корпуса и изоляции. Физическое воздействие экстремальных температур вызывает деформацию материалов, таких как полиэстер или сталь, что ведет к нарушению герметичности. В результате датчик перестает передавать корректный сигнал или полностью отключается.
Несоответствие типа аналогового выхода контроллеру
При подборе датчика игнорируют различие между аналоговыми выходами 4 мА ... 20 мА, 0 ... 20 мА, 0 ... 10 В или 0 В ... 5 В. Подключение выхода 4 ... 20 мА к входу, рассчитанному на 0 ... 10 В, вызывает ошибку считывания данных или перегрузку входного каскада контроллера. Это приводит к некорректному отображению температуры на панели управления.
Игнорирование электромагнитносовместимого исполнения
Установка датчика без функции электромагнитносоместимого исполнения в условиях работы мощных частотных преобразователей создает сильные помехи. Наводки на сигнальные линии искажают значение температуры, передаваемое через аналоговый выход. В итоге система автоматики получает ложные данные, что может вызвать ложное срабатывание защиты или остановку технологического процесса.
Ошибка при выборе материала корпуса датчика
Применение датчика с корпусом из полиэстера в агрессивных средах или при высоких температурах вместо стального исполнения ведет к разрушению оболочки. Химическое воздействие или термическое расширение полиэстера разрушают изоляцию внутренних компонентов. Это влечет за собой короткое замыкание и невозможность дальнейшей эксплуатации прибора.
Неправильный выбор между модульным и немодульным исполнением
Монтаж датчика с немодульным исполнением в шкафы, где требуется плотная компоновка на DIN-рейку, затрудняет обслуживание и расширение системы. Отсутствие возможности установки в модульное исполнение требует использования дополнительных клеммных колодок и монтажных плат. Это увеличивает габариты щита и усложняет схему подключения сигналов.
Отсутствие функции конфигурации в сложных системах
Выбор датчика без встроенной функции конфигурации требует использования внешних преобразователей для настройки параметров сигнала. Это усложняет монтаж и увеличивает количество соединений в цепи управления. В результате возрастает вероятность появления паразитных сопротивлений, которые искажают итоговые значения температуры.
Использование датчика без переключающего выхода
При необходимости прямой активации реле защиты выбирают датчик без переключающего выхода, полагаясь только на аналоговый сигнал. Это требует обязательного наличия контроллера для обработки данных и формирования управляющего импульса. Без такого выхода невозможно реализовать прямую аварийную остановку оборудования при достижении критических температур.

Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.