Производство насосного оборудования,
продажа комплектующих, техподдержка,
создание SCADA-систем

Каталог термоконтроллеров


Термоконтроллеры Optimus Drive


Термоконтроллеры Innocont


Если Вам необходима консультация по подбору или просто требуется купить термоконтроллеры, в этом мы всегда сможем Вам помочь. Присылайте всю необходимую информацию на наш почтовый ящик или свяжитесь с одним из наших менеджеров.

Что такое "Термоконтроллер"?

Термоконтроллеры представляют собой устройства, предназначенные для измерения, контроля и регулирования температуры в различных системах и приложениях. Они играют ключевую роль в обеспечении стабильных и эффективных условий, что критически важно в широком спектре областей, таких как промышленность, медицина, сельское хозяйство и климат-контроль. Это неотъемлемая часть современных систем управления температурой, обеспечивающая необходимую степень автоматизации и оптимизации процессов.

Принципы действия термоконтроллера

Термоконтроллеры функционируют на основе замкнутой системы управления, которая включает в себя несколько основных компонентов:

  1. Датчики температуры - основным элементом термоконтроллера является датчик температуры, обеспечивающий сбор данных о текущем температурном состоянии. В качестве датчиков могут использоваться термопары, термисторы, ртутные термометры или инфракрасные датчики. Датчики преобразуют физическую величину температуры в электрический сигнал, который далее обрабатывается контроллером;
  2. Процессорная часть - полученные от датчиков данные передаются в процессор, который осуществляет обработку сигналов, а также вычисляет необходимые корректировки для поддержания заданной температуры. На основе предварительно заданных алгоритмов осуществляется анализ отклонений от установленного температурного режима;
  3. Исполнительные механизмы - в зависимости от результата анализа, термоконтроллер управляет исполнительными механизмами, такими как нагреватели, охладители, вентиляторы и клапаны. Эти устройства обеспечивают изменение температуры в контролируемой среде, способствуя её приведению в соответствие с заданными параметрами.

Методы регулирования

Существует несколько методов управления температурой, включая:

  1. Дискретное управление - самый простой метод, при котором управляющий сигнал напрямую зависит от текущего и заданного значения;
  2. Пропорциональное управление (P) - метод, при котором изменение выходного сигнала напрямую пропорционально отклонению от установленных границ;
  3. Пропорционально-интегральное управление (PI) - метод, который комбинирует пропорциональное и интегральное регулирование, что позволяет учитывать как текущие отклонения, так и гистерезис;
  4. Пропорционально-интегрально-дифференциальное управление (PID) - наиболее распространённый метод, включающий пропорциональную, интегральную и дифференциальную составляющие, что позволяет обеспечивать более точное управление и быстрое реагирование на изменения.

Применение термоконтроллеров

Термоконтроллеры находят широкое применение в разных сферах:

  • Промышленность - для контроля температурных режимов в технологических процессах, таких как металлургия, химическая обработка и производственные линии;
  • Климат-контроль - в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), позволяя поддерживать комфортные условия окружающей среды;
  • Медицина - в лабораториях и в клинической практике для поддержания требуемой температурной среды для хранения биологических образцов и применения терапевтических процедур;
  • Сельское хозяйство - используются для контроля температурных режимов в теплицах и сельскохозяйственных хранилищах, что способствует оптимизации условий для роста растений и хранения продуктов.