温度控制器如何选择
温控器的使用方法
温控器的使用方法,温控器怎么调温控器的使用方法1. 温度控制器应按照本用户手册附带的操作手册使用。
首先确定你使用的恒温器的类型,然后按照说明操作。
2. 建议不要随意改变原有的墙体结构、门窗形式和地面装饰。
如果需要更改,应事先通知物业,以便相应地改变加热设计。
3. 把恒温器调到高温或适当的设备不会很快使房间温暖,只要把它调到你需要的温度就可以了。
4. 由于电热系统温度适中,所以尽量减少开启门窗造成的冷却空气高速流动造成的热量损失,以免影响加热效果。
5. 当你在无人值守的房间时,你可以把温度调节到12至15摄氏度或相应的齿轮,因为系统重新开启后加热非常慢,频繁的开启和关闭不能达到节能的效果。
6. 请勿使用家具等遮挡温度控制器,温度控制器周围没有热源,以免造成温度控制误差。
7. 恒温器是一种精密电子元件,请不要摇动恒温器,以免对恒温器造成损坏。
8. 如果温度控制器的旋钮因使用不当而脱落,应重新安装温度控制系统。
注意,旋钮与温度控制器接口的间隙对齐。
切勿强行安装,以免损坏温度控制系统。
如何调节恒温器如何调节地板加热恒温器的方法介绍机械恒温器的调节方法比较简单,在恒温器安装完毕后(安装时将地板加热杆安装好),即可使用。
我们打开恒温器右侧的开关,设置温度设置(打开恒温器顶部的设置按钮,将你想设置的温度刻度调整到恒温器中间的点,恒温器就设置好了),恒温器就开始根据设置的温度进行控制。
当恒温器上方的指示灯亮时,表示加热装置已处于工作状态。
当指示灯关闭时,表示恒温器处于停滞工作状态。
如何设置地板供暖恒温器如今,电子恒温器已被引入电子恒温器,电子恒温器通常是液晶显示器,可以通过按钮或触摸屏,但它们的操作方式大致相同,如下图所示,只需要一个触摸屏和一个按钮。
如图所示,目前的电子液晶温度控制器一般是5个按键,左边两个是调节高度的高低,左上是正数,左下是负数。
右上角是选择模式按钮,一般安装在企业会比较好,通常用户使用不多。
温度控制器安装及使用注意事项
温度控制器安装及使用注意事项
温度控制器是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,或者电子原件在不同温度下,工作状态的不同原理来给电路提供温度数据,以供电路采集温度数据。
温度控制器在安装和使用的时候,必须注意以下几点:
(1) 热电偶和热电阻应尽量垂直装在水平或垂直管道上,安装时应有保护套管,以方便检修和更换。
(2)要根据不同的温度选择不同的测量元件。
一般测量温度大于100℃时,应选择热电偶,小于100℃时选择热电阻。
(3) 热电偶的冷端应处在同一环境温度下,应使用同型号的补偿导线,且正负要接对。
(4)测量管道内温度时,元件长度应在管道中心线上(即保护管插入深度应为管径的一半)。
(5)高温区使用耐高温电缆或耐高温补偿线。
(6)接线要合理美观,表针指示要正确。
(7)温度动圈表安装时,开孔尺寸要合适,安装要美观大方。
温度控制器生产厂家江苏安高科技有限公司是一家提供电子,电气,LED灯定制化解决方案为主,具备自主研发、系统测试实力的高新技术企业。
公司长期专注于温湿度控制器,温湿度记录仪、嵌入式温度显示表、数字温度计以及LED
灯领域,积累了丰富的设计与研发经验,产品广泛应用于冷冻冷藏、宠物水族、烘焙设备、医用低温、工业加热设备、亮化照明等行业。
美国Omega温度控制器简介
如何精确可靠地控制过程温度?为了在操作人员不进行大量介入的情况下精确地控制过程温度,温度控制系统依靠控制器接收热电偶或RTD等温度传感器的信号作为输入。
它将实际温度与所需控制温度或设定值比较,然后提供输出来控制加热元件。
控制器是整个控制系统的一部分,在选择合适的控制器时应对整个系统进行分析。
选择控制器时应考虑以下各项:1. 输入传感器的类型(热电偶、RTD)和温度范围2. 所需输出的类型(机电式继电器、SSR、模拟输出)3 所需控制算法(通/断、比例、PID)4 输出的数量和类型(加热、冷却、报警、限制)有哪些类型的控制器,其工作原理是什么?有三种基本类型的控制器:通断、比例和PID。
根据要控制的系统情况,操作人员可以使用一种或另一种来对过程进行控制。
通/断通断式控制器是形式最简单的温度控制装置。
该装置的输出非通即断,没有中间状态。
通断式控制器只有在温度越过设定值时才切换输出。
对于加热控制,当温度低于设定值时输出接通,高于设定值时切断。
由于靠温度越过设定值改变输出状态,过程温度将持续循环,在设定值上下来回波动。
当这种循环快速发生时,为防止损坏接触器和阀门,可给控制器操作加一个通断差值或“滞后”。
此差值要求温度超过设定值一定的量,然后输出才会再次切断或接通。
通断差值可防止输出“振荡”(即,当温度非常快速地在设定值上下循环时快速接合、频繁切换)。
通断式控制通常用在不需要精确控制的场合、无法处理频繁接通和切断能源的系统中、因系统质量太大而温度变化极慢的场合,或者用作温度报警。
用作报警的一种特殊类型通断控制装置为限制控制器。
这种控制器使用必须手动复位的锁定继电器,用于在达到特定温度时关闭过程。
小型CN7700是一款基于微处理器的全功能控制器,具有1⁄16DIN壳体。
温度控制器简介温度循环范围宽的系统也需要比例控制器。
根据过程情况和所需精度不同,可能需要简单的比例控制器或带PID 的控制器。
具有长时间滞后和较大的最大升温速度的过程(如热交换器)需要较宽的比例带来消除振荡。
温湿度控制器该如何来进行设置呢
温湿度控制器该如何设置呢?上电复位,控制器进入正常工作状态,屏幕显示当前温度值和湿度值,并根据预设进行负载切换。
按功能选择键可进入设置状态修改设置参数。
按键无动作10秒后将自动退出设置状态。
1.按功能选择键进入温度上限设置状态,此刻上屏显示设定值,下屏显示“1-H”,上限值通过增加或减小设置,-50℃到99℃可调,出厂设置上限为30℃。
2.再按功能键进入温度下限设置状态,此刻上屏显示设定值,下屏显示“1-L”,下限值通过增加或减小设置,-50℃大99℃可调,出厂设置下限为20℃。
例如,设置温度上限为40℃,温度下限为20℃。
加热升温型控制器将在环境温度 20℃时启动负载(如加热器等)加热,在温度高于40℃时停止负载加热,以控制环境温度在20~40℃之内。
风扇降温型控制器将在环境温度高于40℃启动负载(如风扇等)降温,在温度低于20℃停止负载降温,以控制环境温度在20~40℃之内3.再按功能选择键进入温度修正状态,此刻上屏显示当前测量的温度值,下屏显示“1-C”,温度值可通过增加或减小键修正,-50℃到99℃可调,温度值在出厂已经过校准,无特殊情况客户无需校准。
4.按功能选择键进入湿度上限设置状态,此刻上屏显示设定值,下屏显示“2-H”,湿度上限通过增加或减小键设置,0[%]RH到99[%]RH可调,出厂设置上限为92[%]RH。
5.再按功能选择键进入湿度下限设置状态,此刻上屏显示设定值,下屏显示“2-L”,湿度下限通过增加或减少键设置,0[%]RH到99[%]RH可调,出厂设置湿度下限为82[%]RH。
6.再按功能选择键进入温度修正状态,此刻上屏显示当前测得的湿度值,下屏显示“2-C”,湿度值可通过增加或减少键修正,0[%]RH到99[%]RH,可调,湿度值在出厂前已经校准,无特殊情况客户无需再校准。
7.再按功能选择键进入参数设置初始化状态,此刻显示“S ”,按增加键显示“S—”表示所有的参数恢复到出厂默认值。
温度控制器和温度开关选择指南Temperature Selection Guide
2600 1/4 DIN PID, On/Off Thermocouple, RTD, DC voltage or DC current (selectable) AC SSR, 10A SPST relay or 0 to 20 mA (depending on model) 100 to 240 VAC, 132 to 240 VDC ±0.25% of span; ±1 least significant digit Two 4 digit, 7 segment, 14.2 mm (0.56˝) LED’s Built-in 24V power supply, fuzzy logic IP66
32DZ 1/32 DIN PID, On/Off Thermocouple, RTD, DC voltage or DC current (depending on model) AC or DC SSR, 3A SPST relay, 0 to 20 mA or 5 VDC switched voltage (depending on model) 100 to 240 VAC, 132 to 240 VDC ±0.25% of span; ±1 least significant digit Two 4 digit, 7 segment, 6.35 mm (0.25˝) LED’s Independent dual zone control IP66
TSWB -50 to 150°C (-58 to 302°F) On/Off, Heat/Cool PTC thermistor 1000Ω @ 25°C One 16A @ 250 VAC; Two 5A @ 250 VAC 1 HP @ 240 VAC for 16A relay 110 VAC, 230 VAC, 12 VDC/AC, 24 VDC/AC ±1°C 3 digit, red, 1/2˝ digits 3 relay outputs, water level input IP64
SIEMENS 房间温度控制器RDF310 RDF410 说明书 说明书
和阀门共同使用,可以用于单冷、单热或者冷热切换系统。
和单级压缩机共同使用,用于单冷或者单热系统。
供热模式 Y11
制冷模式 Y11
3058D01 3058D02
1
w 0
T[癈 ]
? SDH
? SDH
T[°C] W Y11
房间温度 房间温度设定值 控制输出“阀门” 或 “压缩机”
1
w 0
T[癈 ]
? SDC
按下 Prog 键可以依次查看 8 个时间段。
时间段 A1…A4 是预设的:
日 周一到周五
周六 周日
正常模式的时间段
06:30 – 08:30 (A1)
周一到周五
08:00 – 23:00 (A3)
08:00 – 22:30 (A4) - 其他时间,温控器为节能模式 - 时间段 A5…A8 没有默认设置,可以自行设定
2/13 Building Technologies HVAC Products
可以用于控制单个房间和区域的温度,这些房间或区域由 • 两管制风机盘管供热制冷 • 单压缩机直接膨胀式设备供冷
控制器控制 • 一个三速风机 • 两管制中的一个水阀执行器,或 • 直接膨胀设备中的单级压缩机
适用于下列系统 • 单冷或单热系统 • 手动冷热切换
上述时间段可以根据个人需要自行调节。默认的设定可以随时重新导入:
1. 设定温控器进入待机模式 。 2. 同时按下+和- 3 秒钟,松开,并且在 2 秒钟之内按两下 Prog。
随后,屏幕上出现 “8888“ 表示正在重新导入。
如果有两个或者多个时间段出现重叠,那么最后将根据正常模式的“或”运算确定。
Building Technologies HVAC Products
M9温控表PID温度控制器调节器说明书
pid温控器说明书PID调节器使用经验:1、以被控对象特性选择控制器要获得良好控制效果,首先要正确选用PID调节器,PID调节器选型相对复杂,对于有经验的用户大多是按照自己的实践经验来确定PID调节器。
(1)常规工艺参数控制通常选用单回路PID调节器。
单回路调节器有一路信号输入,控制设定及参数修改通过仪表参数设定完成。
(2)正反转控制的电动执行机构选用的带伺服放大器阀位控制调节器。
带伺服放大器阀位控制调节器输入信号为两路(测量值和阀位反馈值),仪表将单回路PID调节器和伺服放大器功能融合在一起。
(3)如果被控对象需要不同时段以不同控制指标进行过程控制,应选用程序控制调节器。
程序控制调节器可以按时间分段设置不同的控制目标值和PID参数,轻松实现工艺控制要求。
(4)串级控制通常由一台单回路PID调节器和一台外给定调节器构成,也可以选用一台可编程序调节器。
可编程序调节器功能强大,便于实现温度、压力、流量、液位PH、酸度、浑浊度等控制项目的串级、选择、批量、交叉、比值、数学运算等复杂的连续过程控制,价格也略高。
(5)温控仪也是一种PID调节器,特别是生产过程中要求对温度按照工艺曲线变化、超调小或无超调、控温稳定性好的场合,对温控仪的控制效果就有些苛刻!在PID参数整定合理、控制方案不存在问题情况下,不同厂家固化在PID调节器芯片内的控制算法程序不同,不同品牌温控仪的温度控制效果也就存在很大差别,所以再此特别提醒:不是所有名称为“温控仪”的仪表都能将温度控制到你所期望到达的水平,选择需谨慎。
(6)所有数字调节器均P、I、D功能,但并不是所有工况都同时用到这三个功能。
2、正确选择PID调节器正反作用数字调节器的正反作用是用软件通过参数设定来选择。
调节器控制输出随被控量增加而增加,我们称调节器处于正作用状态;调节器控制输出随被控量增加而减小,我们称调节器处于反作用状态。
任何一个闭环控制系统均由变送器、调节器、执行器、被控对象四个环节组成的,应从这四个环节放大系数的乘积为负来判断PID调节器正/反作用。
电阻加热炉温度控制系统设计
电阻加热炉温度控制系统设计一、温度控制系统的要求:1.稳定性:系统应能快速响应温度变化,并能在设定温度范围内保持稳定的温度。
2.精度:控制系统应具备高精度,确保炉内温度与设定温度的偏差控制在允许范围内。
3.可靠性:系统应具备高可靠性,能长时间稳定运行,并能在发生异常情况时及时报警或自动停止加热。
4.人机界面:温度控制系统应提供方便直观的人机界面,操作简单易懂。
二、温度控制系统的设计:1.传感器选择:选择合适的温度传感器进行温度检测。
常用的温度传感器有热电偶和热电阻。
根据实际需求选择合适的传感器类型和量程。
2.温度控制器选择:根据控制需求,选择适用于电阻加热炉的温度控制器。
具备温度显示功能的控制器可以直观地显示炉内温度。
还可以选择具备PID控制功能的控制器,以提高温度控制精度。
3.控制循环设计:将温度控制系统设计成闭环控制系统,以实现炉内温度的精确控制。
控制循环包括采样、比较、控制和执行四个环节。
采样环节将实际温度值与设定温度值进行比较,然后控制环节根据比较结果输出控制信号,最后执行环节根据控制信号调节电阻加热炉的加热功率。
4.温度传感器布置:将温度传感器布置在炉内合适位置,确保能够准确测量到炉内温度。
传感器的安装位置应避免热点和冷点,以避免温度不均匀。
5.控制参数调整:根据实际情况进行PID参数的调整。
通过实验或仿真等方法,逐步调整PID参数,使得系统能够快速响应温度变化、准确跟踪设定温度,并保持稳定的温度输出。
6.报警和保护设计:设计温度控制系统时,应考虑到电阻加热炉的过热或温度异常等情况,并设置相应的报警和保护功能。
当温度超过安全范围时,系统应及时报警,并自动停止加热。
7.人机界面设计:为了方便操作和监控,可以在温度控制系统上设置触摸屏或显示屏。
通过人机界面,操作人员可以方便地设定温度、监测炉内温度,并能够实时查看温度曲线和报警信息。
总之,电阻加热炉温度控制系统的设计需要考虑到温度控制精度、稳定性、可靠性和人机界面等方面的要求。
小超人SM微电脑温度控制器说明书
小超人SM微电脑温度控制器说明书小超人SM102-3微电脑温度控制器说明书主要功能:温度显示,温度控制-48℃~+48℃,自动定时化霜,手动化霜,关闭化霜,化霜后滴水延时,压缩机开机延时保护,风机延时,温度修正,温度探头异常告警显示。
操作规程:必须按“选择”键不放5秒钟,才能设定(修改)“F1”~“F9”之间参数。
温差:设定温度下限与温度上限之间的差值;如:下限温度-15℃+温差温度+5℃“F2”-15℃=-10℃[下限温度(压缩机停止温度)-15℃,上限温度-10℃(压缩机启动温度)]。
“F1”~“F9”之间参数设置完毕后,须按“选择”键回到显示测温状态或自动复位(12秒钟)保存。
中止延时:刚通电时必须按“加”键5秒钟不放,快速进入制冷状态。
化霜说明:①手动化霜:必须按“手化”键才能启动化霜功能,按原设定化霜时间和化霜温度来结束化霜,之后控制器按原定设定的化霜间隔、时间、温度,自动循环工作。
②关闭化霜:化霜间隔“F3”设定为00,表示关闭自动化霜功能,如果需要化霜,必须按“手化”键5秒钟不放才能化霜;按原定设定的化霜间隔、时间、温度来结束化霜。
③停止化霜:必须按“减”键5秒钟不放,能快速停止化霜。
延时说明:刚上电延时2~3分钟启动压缩机。
化霜后压缩机保护3~10分钟可调故障显示:显示“FFF”先查看温度传感器线是否接好或损坏,再换温度传感器。
显示“HHH”先查看化霜传感器线是否接好或损坏,再换化霜传感器。
菜单名称设定操作及技术指标出厂设定F1 温度下限设定必须按“选择”5秒钟不放,前2位显示“F1”-15℃温度设定范围±50℃,温度控制范围±50℃(任意设定)F2 温差设定按“选择”,前2位显示“F2”(1~20℃任意设定)+5℃F3 除霜间隔按“选择”,前2位显示“F3”(0~70小时任意设定)6小时F4 除霜时间按“选择”,前2位显示“F4”(10~60分钟任意设定) 30分钟F5 停除霜温度按“选择”,前2位显示“F5”(5~25℃任意设定)15℃F6 上电延时按“选择”,前2位显示“F6”(10~180秒任意设定) 30秒F7 压缩机与风机延时按“选择”,前2位显示“F7”(1~10分钟任意设定) 1分钟F8 化霜后滴水延时按“选择”,前2位显示“F8”(3~10分钟任意设定) 5分钟F9 制冷温度修正按“选择”,前2位显示“F9”(-5~+25℃任意设定) 00输出触点容量:2A/240VAC(纯阻性负载)安装形式:嵌入式开孔尺寸:(长×高)113mm×45mm。
冬季室内温度低如何调整温控器
冬季室内温度低如何调整温控器随着冬季的到来,室内温度逐渐下降,保持舒适的温度成为了我们的首要任务。
而这时,温控器这个智能设备就成为了我们最重要的助手,帮助我们调整室内温度。
本文将探讨冬季室内温度低时如何调整温控器,让我们的居住环境更加舒适温暖。
1. 温控器的基本操作温控器作为一个智能调温装置,其基本操作是控制室内温度的升降。
通常,温控器上设置着一个温度调节器,我们可以根据需要将温度调高或调低。
当室内温度低于设定温度时,温控器会启动加热设备;而当室内温度高于设定温度时,温控器则会关闭加热设备。
2. 调整温控器的温度设置在冬季室内温度低的情况下,我们可以通过调整温控器的温度设置来提高室内温度。
一般来说,温度设置的范围是15℃至30℃,我们可以根据个人需求将温度设置为舒适的范围。
如果室内温度过低,可以将温度设置调高一些,使温控器启动加热设备,加热空气并提高室内温度。
反之,如果室内温度过高,可以将温度设置调低一些,使温控器关闭加热设备,降低室内温度。
3. 调整温控器的工作模式除了温度设置外,温控器还具有不同的工作模式可供选择。
常见的工作模式有自动模式、制冷模式和除湿模式。
在冬季温度低的情况下,我们可以将温控器的工作模式调整为自动模式。
自动模式下,温控器会根据当前室内温度自动启动或关闭加热设备,保持室内温度稳定在设定温度附近。
这样可以避免室内温度过低或过高,提供一个舒适的居住环境。
4. 合理利用温控器的定时功能温控器通常还具备定时功能,我们可以通过设置定时来自动调整温度。
在冬季室内温度低的情况下,可以通过定时功能在我们通常需要暖气的时间段自动启动加热设备,提前将室内温度调高。
比如,我们可以在早晨起床前一小时将加热设备启动,这样可以确保我们在起床时室内已经温暖舒适。
总结:冬季室内温度低时,我们可以通过调整温控器的温度设置、工作模式以及合理利用定时功能来提高室内温度。
温控器作为一个智能设备,为我们打造一个舒适温暖的居住环境提供了很大的便利。
RKC数字式温度控制器操作指南
RKC数字式温度控制器操作指南
1.开机:插入电源线并打开电源开关。
2.参数设置:按下参数设置按钮进入参数设置界面。
通过上下按钮和确认按钮设置所需的参数值,如温度范围、控制模式等。
3.温度设定:按下设定温度按钮进入温度设定界面。
通过上下按钮和确认按钮设置所需的温度设定值。
4.控制模式选择:通过选择控制模式按钮选择所需的控制模式,如PID控制、ON/OFF控制等。
5.输出设置:根据需要选择输出方式和输出范围,如选择继电器输出或模拟输出,并设置输出范围。
6.启动控制:按下启动控制按钮启动温度控制。
控制器将根据设定的温度值和控制模式对温度进行控制。
7.停止控制:按下停止控制按钮停止温度控制。
8.报警设置:通过报警设置按钮进入报警设置界面。
通过上下按钮和确认按钮进行报警参数的设置,如报警类型、报警值等。
9.报警解除:按下解除报警按钮解除当前的报警状态。
10.数据记录:部分RKC数字式温度控制器可支持数据记录功能,可通过数据记录按钮查看和导出所需的温度数据。
以上是RKC数字式温度控制器的基本操作指南。
具体操作方式可能会因型号和功能而有所不同,请参考对应的产品手册或使用说明书以获取更详细的操作说明。
类型不同的温度控制仪有什么区别
类型不同的温度控制仪有什么区别简介温度控制仪主要用于控制温度,利用控制器的输出信号,调整加热、制冷等设备的状态,从而维持设备的稳定温度。
不同类型的温度控制仪在原理、使用场景、控制精度等方面不同,本文将着重探讨这些方面的差异。
原理数字式温度控制仪数字式温度控制仪以数字电路为核心,可以实现计算、存储、控制等多项功能。
其主要原理就是通过控制传感器的采集,将温度信号转换为数字信号,再通过控制输出的方式,控制温度。
模拟式温度控制仪模拟式温度控制仪基于模拟电路,使用模拟信号来控制温度。
模拟式温度控制仪对于输入信号和控制信号的电压要求较高,且使用寿命短,逐渐被数字式温度控制仪所取代。
使用场景数字式温度控制仪数字式温度控制仪广泛应用于各种工业、农业、生活等领域。
数字式温度控制仪的特点是易于调节,响应速度快,精度高,稳定性好。
适合在恶劣的环境下使用,并且能够实现多项智能功能。
模拟式温度控制仪模拟式温度控制仪使用寿命短,通常只适用于小范围的温度控制,例如实验室的小型设备。
对于精度要求较低,使用环境较为温和的场合下,选择模拟式温度控制仪也是一种不错的选择。
控制精度数字式温度控制仪数字式温度控制仪具有高精度、高稳定性的特点。
数字式温度控制仪通过数字处理电路的精细控制,能够在更大的范围内实现对温度的控制和调节。
数字温度控制仪的精度通常在±0.2℃,甚至更高。
另外,数字式温度控制仪还具有抗干扰能力强,不易受周围环境的影响等优点。
模拟式温度控制仪模拟式温度控制仪控制精度一般较低,通常精度可达±1-2℃。
模拟式温度控制仪的调节灵敏度较低,不如数字式温度控制仪容易受到外界环境影响。
但是,由于其使用的电路较为简单,通常价格相对数字式温度控制仪较为便宜。
结论不同类型的温度控制仪在原理、使用场景、控制精度等方面各有不同。
由于数字式温度控制仪具有高精度、高稳定性等优点,目前已经成为主流的温度控制仪。
而模拟式温度控制仪则逐渐退出市场。
sf801温控器设置说明(一)
sf801温控器设置说明(一)
SF801温控器设置说明
简介
SF801温控器是一款智能温度控制器,具有多种功能和设置选项。
通过本说明,您将了解如何正确设置和使用SF801温控器。
步骤一:电源接入
1.将SF801温控器与电源连接,并确保电源稳定。
步骤二:菜单导航
1.按下菜单键进入主菜单界面。
2.使用方向键上下选择需要设置的功能。
步骤三:时间设置
1.在主菜单中选择“时间设置”选项。
2.进入时间设置界面后,按照提示设置当前时间和日期。
步骤四:温度设置
1.在主菜单中选择“温度设置”选项。
2.进入温度设置界面后,根据需要设置温度范围和精度。
步骤五:模式设置
1.在主菜单中选择“模式设置”选项。
2.进入模式设置界面后,根据需求选择不同的工作模式,如制冷、
加热等。
步骤六:报警设置
1.在主菜单中选择“报警设置”选项。
2.进入报警设置界面后,可以设置温度超过设定范围时的报警方式,
如声音、震动等。
步骤七:保存设置
1.在主菜单中选择“保存设置”选项。
2.确认保存设置后,SF801温控器将保存当前的设置并退出设置界
面。
注意事项
•在设置过程中,请认真阅读屏幕上的提示信息,确保正确设置。
•如有任何问题或疑问,请参阅产品说明书或联系售后服务。
以上是针对SF801温控器设置的说明。
希望本文能对您正确设置
和使用SF801温控器有所帮助!。
常用温度控制器分度表
常用温度控制器分度表
温度控制器是一种常用的仪器,用于控制设备或系统的温度。
对于不同的应用场景,温度控制器的设置需要根据具体的要求进行调整。
为了方便操作和选择,常用温度控制器可以通过分度表来表示。
温度控制器类型
常见的温度控制器有以下几种类型:
1. 温度开关:根据设定的温度阈值,控制系统的开关状态。
2. 温度计:用于测量环境中的温度,通常会显示当前的温度数值。
3. 温度调节器:可以调整系统的温度,使其保持在设定的范围内。
4. 程序控制温度控制器:具有更高级的功能,可以根据预设的程序来控制温度的变化。
温度控制器分度表
以下是常用温度控制器的分度表,可以作为选择和设置的参考:
注意:上述分度表仅为示例,实际情况下可能会根据具体应用
的需要而有所调整。
温度控制器选择和设置注意事项
在选择和设置温度控制器时,需要考虑以下几个方面:
1. 温度范围:确定所需的温度范围,以确定选用哪种类型的温
度控制器。
2. 精度要求:根据具体的应用需求,选择具有足够精度的温度控制器。
3. 响应速度:对于需要快速响应的应用,需要选择具有较快响应速度的温度控制器。
4. 安装和连接方式:根据设备或系统的要求选择适合的安装和连接方式。
以上是常用温度控制器分度表的内容,希望对您的工作有所帮助!如有其他问题,请随时向我提问。
DT3系列 温度控制器操作手册
交流电 80 ~ 260 V,50/60Hz;直流电 24 VDC ±10% 低于 5VA LCD 显示。目前温度值:黄色,设定温度值:绿色 热电偶对:K、J、T、E、N、R、S、B、L、U、TXK 白金测温电阻:Pt100、JPt100 测温电阻:Cu50、Ni120 模拟输入:0 ~ 5 V、0 ~ 10 V、0 ~ 20 m A、4 ~ 20 mA、0 ~ 50 mV PID,PID 可编程,FUZZY,Self-tuning,手动及 ON/OFF 继电器输出,最大负载为交流 250V,5A 的电阻性负载 电压脉冲输出,直流 12V,最大输出电流 40mA 电流输出,直流 4 ~ 20mA 输出(负载阻抗需小于 600Ω) 模拟电压输出 0 ~ 10V 继电器输出,最大负载为交流 250V,3A 的电阻性负载 可选择小数点一位或无小数点 模拟量输入:0.1 秒 热电偶或白金电阻:0.1 秒 10 ~ 55Hz 10m/s2 3 轴方向 10min 最大 300m/ s2 3 轴 6 方向 各 3 次 0°C ~ +50°C -20°C ~ +65°C 低于 2,000 公尺 35% ~ 80% RH(无结露)
TZ4SP TZN4S系列温度控制器说明书
模拟输入可显示小数点内置PV传送输出功能(DC4-20mA),RS485通信输出LBA,SBA,7种报警模式,4种报警功能选项多种辅助输出功能:功能13种温度传感器输入选择功能,电压和电流输入多种输入功能:2步自整定控制功能高精度显示:±0.3%(每一个输入类型的F.S值)现象减少到最小,就应该使用慢速模式。
到达期望的值时,就应该使用高速模式,想使超调PID功能中有高速反应模式和慢速反应模式想快速双重PID自整定功能:双重PID自整定温度控制器双重PID自整定温度控制器TZN/TZ系列TZN/TZ系列低电压型仅限于TZ4SP,TZ4ST,TZ4L,TZN4M系列。
上述重量不包含包装盒。
※RTD(铂电阻温度传感器):DPt 100Ω(3-线型),JPt 100Ω(3-线型)输入双重PID自整定温度控制器※模拟输入使用T.C端子,并注意极性※T.C(热电偶):K,J,R,E,T,S,W,N面板开孔尺寸面板开孔尺寸支架输出(PV传送输出)主输出TZN/TZ系列双重PID自整定温度控制器(单位:mm)面板开孔尺寸面板开孔尺寸面板开孔尺寸由于TZ4SP使用了TZ4ST相同的标识面板,即使有EV2输出信号灯也不能工作。
(单位:mm)支架面板开孔尺寸模式。
,将停止闪烁,并返回RUN设定完成后,按如何改变设定值(SV)使用电流输出时,控制输出指示灯不亮。
TZ4SP/TZ4ST/TZ4H/TZ4W和TZN4S/TZN4H/TZN4W型号无向右 的按键。
由于TZ4SP使用了和TZ4ST相同的标识面板,即使有EV2输出信号灯也不能工作。
设定键的程序EVENT2指示输出EVENT1指示输出OUT指示输出AT自整定键MD模式键SV设定键AT自整定指示灯SV2动作指示灯SV显示设定值(绿色)PV显示过程值(红色)(单位:mm)面板开孔尺寸TZN/TZ系列出厂设置(参数组1)键不能被改变了。
键数据来设定数值。
接下来如果按键开始闪烁,通过键3秒钟,在选择所要改变的模式后回到RUN模式。
温湿度控制器使用说明
温湿度控制器使用说明
【导语】温湿度控制器使用说明?厚普主要从事电量变送器/传感器;智能数显仪表;电力网络仪表;信号隔离器;配电器;马达控制器/保护器;智能电力监测仪;温湿度仪表/控制器;开关状态显示器;开关柜智能操控装置;CT过电压保护器;微型互感器等产品的开发、生产及销售及服务。
让大家进一步的了解温湿度控制器使用说明?相信大家对温湿度控制器使用说明有诸多的疑问和困惑,那么今天小编就针对温湿度控制器使用说明相关的知识为大家整理了行业相关的资讯及行业热点信息,供大家参考。
1、温湿度报警上下限的设定方法
控制器通电后,按设置键,在第一行显示1-ⅹⅹ,表示温度下限,通过↑键(增加)和↓键(减少)选择下限数据,选择完后按确定键,在第一行显示2-ⅹⅹ,表示温度上限,通过↑键(增加)和↓键
(减少)选择温度上限数据,选择完后按确定键,在第一行显示
3-ⅹⅹ,表示湿度下限,按照上述方法选择完后按确定键,在第一行显示4-ⅹⅹ,表示湿度上限,按照上述方法选择完后按确定键,完成全部设置回到温湿度数据显示状态。
2、锁定功能的使用
如果需要长期观测某路数据,可以按备用键(锁定键),控制器将一直显示当前2路数据,观测完毕再按备用键即可取消锁定,控制器将轮流显示各路温湿度数据。
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温度控制器
供稿:OMEGA工业测量
关键词:OMEGA,温度传感器,高精度
选择的考虑因素
电热的可控性
控制器的基本功能是将实际温度与设定值比较,并产生用于维持设定值的输出。
控制器是整个控制系统的一部分,在选择合适的控制器时应对整个系统进行分析。
选择控制器时应考虑以下各项:
1.输入传感器的类型(热电偶、RTD、卡式和温度范围)
2.传感器的布置
3.所需控制算法(通/断、比例、PID、自动整定PID)
4.所需输出硬件的类型(机电式继电器、SSR、模拟输出信号)
5.附加输出或系统要求(要求的温度和/或设定值显示屏、冷却输出、报警、限值、计算机通信等)输入类型
输入传感器的类型取决于所需温度范围、所需测量分辨率和精度、传感器的安装方法和位置。
传感器的布置
传感元件相对于工作位置和热源的正确布置对良好的控制最为重要。
如果三者可以近距离布置,将能够较容易地得到很高的精度,甚至能达到控制器的极限精度。
但是,如果热源距工作位置较远,将传感元件定位在加热器和工作位置之间不同的地点,所达到的精度就会有很大差异。
选择传感元件的位置前,应先确定热量需求是基本稳定的还是有所变化。
如果热量需求相对稳定,将传感元件布置在热源附近可将工作位置处的温度变化保持在最小程度。
而当热量需求变化时,将传感元件布置在工作位置附近将使其能够更快速地感知热量需求的变化。
但是,由于加热器和传感元件之间热滞后加大,会发生更大的过调量和欠调量,造成在最高温度和最低温度之间更大的分散。
通过选择PID控制器可以减小这种分散。
控制算法(模式)
控制器尝试将系统温度恢复到所需水平所采取的方法。
两种最常见的方法是二位(通断)控制和比例(节流)控制。
通断控制
通断控制具有最简单的控制模式。
它具有死区(差值),以输入量程的百分比表示。
设定值通常位于死区中心。
因此,如果输入为0 ~1000˚F,死区为1%且设定值为500˚F,当温度为495˚F或更低时,输出将为全通,直到温度达到505˚F,此时输出将为全断。
它将保持全断状态,直到温度降到495˚F。
如果过程的响应速率很快,在495˚F和505˚F之间的循环将很快。
过程的响应速率越快,过调量和欠调量就会越大,当用作最终控制元件时,接触器的循环也越快。
通断控制通常用在不需要精确控制的场合,例如无法使能源频繁接通和切断的系统中,因系统质量太大而温度变化极慢的情况,或者用作温度报警。
用作报警的一种特殊类型的通断控制装置为限制控制器。
这种控制器使用必须手动复位的锁定继电器,用于在达到特定温度时关闭过程。
比例
比例控制设计用于消除伴随通断控制的循环。
比例控制器在温度接近设定值时降低供给加热器的平均功率。
这能够减慢加热器加热,以便温度不会超过设定值,但会接近设定值并维持在一个稳定的温度。
这种比例作用可通过以短时间间隔接通和切断输出来实现。
这种“时间比例控制”通过“打开”时间和“关闭”时间的比率变化来控制温度。
两次连续“接通”之间的时间称为“循环时间”或“工作周期”。
比例作用发生在设定温度附近的一个“比例带”内。
超出此比例带,控制器的作用方式与通断控制器一样,输出为全通(比例带以下)或全断(比例带以上)。
但是,在比例带内,输出的接通和切断与测量值和设定值之差成比例。
在设定值(比例带的中点)处,输出通断比为1:1,即接通时间和切断时间相等。
如果温度远离设定值,接通时间和切断时间与温差成比例变化。
如果温度低于设定值,输出接通时间较长。
如果温度高于设定值,输出切断时间较长。
比例带通常以输入满量程的百分比或度表示。
它也可以称为增益,是比例带的倒数。
在许多装置中,循环时间和/或比例带宽度可以调节,从而使控制器可以更好地匹配特定的过程。
比例控制器有一个手动复位(微调)调节装置,可用于调节稳态温度和设定值之间的偏移量。
除机电和固态继电器输出外,比例控制器也可以有比例模拟信号输出,如4 ~20 mA或0 ~5 Vdc。
在这些输出中,变化的是实际输出电平振幅,而不是通断时间的比例。
图1:比例控制
比例加积分加微分控制模式(PID):
这种控制器与比例控制器的工作方式相同,只是微调功能由积分功能(自动复位)自动执行,从而对负载变化进行自动补偿,使温度在所有工作条件下都与设定值一致,偏移得以消除。
微分功能(速率作用)补偿快速发生的负载变化。
一个示例是间断输送产品的输送带烘道。
当产品进入烘道时,热量需求急速上升,当输送带停止时,就有了多余的热量。
微分作用可在这种情况下减少温度的欠调量和过调量,从而防止因烘烤过度或不足而产生不合格产品。
与通断或比例控制器相比,PID控制器可提供更精确、更稳定的控制。
它最适用于质量相对较小,对过程所加能源的变化反应迅速的系统。
在负载变化频繁的系统中,建议使用这种控制器。
该控制器能够随着设定值的频繁变化,自动补偿可供能源量和要控制的质量。
图2:速率功能补偿快速变化
比例、积分和微分项必须进行“整定”,即针对特定过程进行调节。
这一操作通过试误法完成。
有些控制器称为自整定控制器,它们会尝试自动调节PID参数。
图3:复位功能消除偏移。
控制输出硬件的类型
温度控制器的输出硬件可以是几种形式中的一种。
要使用的控制硬件类型取决于所用的加热器和可用功率、所选的控制算法,以及控制器外部可用于处理加热器负载的硬件。
最常用的控制器输出硬件如下:
时间比例或通断
1.机械式继电器
2.三端双向可控硅开关(交流固态继电器
3.直流固态继电器驱动器(脉冲)
模拟比例
1. 4 ~20 mA直流
2.0 ~5 Vdc或0 ~10 Vdc
时间比例输出为负载供电的时间是固定循环时间的百分数。
例如:对于10秒的循环时间,如果控制器输出设置为60%,继电器将通电(闭合、供电)6秒,然后断电(打开、不供电)4秒。
机电式继电器通常是最经济的一种,一般在循环时间大于10秒、负载相对较小的系统中选用。
选择交流固态继电器或直流电压脉冲能够可靠地驱动外部SSR,因为它们不包含任何移动零件。
对于要求短循环时间的过程,也推荐使用它们。
外部固态继电器可能需要交流或直流控制信号。
振幅比例输出通常是模拟电压(0 ~ 5 Vdc)或电流(4 ~20 mA)。
这种输出的输出电平也由控制器设置。
如果输出设置为60%,输出电平将是5V的60%,即3V。
对于4 ~20 mA输出(16 mA的量程),60%等于(0.6 x 16) + 4,即13.6 mA。
这种控制器常常与SCR电源控制器或比例阀一起使用。
电阻式加热器使用的功率通常以瓦为单位表示。
继电器的负载电流以安为单位表示。
决定安全继电器额定要求的常用公式为:
W = V(A)(1.5) 或A = W/(V)(1.5)其中A = 继电器的额定电流,单位为安W = 加热器的最大功率,单位为瓦
V = 使用的电压
1.5 =安全系数
可用在控制器外部处理负载的可用硬件类型如下:
1.机械式接触器
2.交流控制固态继电器
3.直流控制固态继电器
4.零交越SCR电源控制器
5.相角起通SCR电源控制器
机械接触器为外部继电器,可以在需要控制器中的继电器无法处理的大电流时使用,或者用在某些三相系统中。
对于短于15秒的循环时间,不建议使用它们。
与机械接触器相比,固态继电器的优点是它们没有移动部件,因此可以在循环时间短时使用。
循环时间越短,死滞后越小,控制越好。
“切换”在交流循环的零电压交越点发生,从而不会产生可感知的电气噪声。
交流控制固态继电器与控制器的机械式继电器或三端双向可控硅开关输出一起使用,最高可用于480 Vac下90 A的电流。
直流固态继电器与直流固定驱动器(脉冲)输出一起使用。
“接通”信号可以为3 ~32 Vdc,有多种型号,最高可控制480 Vac下90A的电流。
零交越SCR电源控制器用于控制更大负载的单相或三相电源。
它们可以用于480 V下高达200 A的电流。
控制器通常需要输出一个4 ~20 mA直流控制信号。
零交越SCR电源控制器将模拟输出信号转换成一个循环时间约为2秒或更小的时间比例信号,并在零交越点进行切换,以避免产生电气噪声。
相角SCR电源控制器也由4 ~20 mA直流控制器输出操作。
通过控制一个完整的交流正弦波每半周的接通(起通)点来控制负载的供电。
这具有使电压在单个0.0167秒周期内变化的作用。
通过比较,时间比例控制器在整个循环时间(通常大于1秒,常常会大于15秒)上变化平均功率。
相角SCR电源控制器仅推荐用于红外线灯或电热丝加热器等低热惯性加热元件。