חיישן טמפרטורה (גשש טמפ' PT100)
-
עקרון הפעולה: חיישן טמפרטורה PT100 (המוכר בשטח גם בתור גשש טמפרטורה או חיישן טמפ') מבוסס על פלטינה טהורה (RTD), המציגה התנגדות נומינלית של $100.00\,\Omega$ ב-$0.00^\circ\text{C}$ ומקדם טמפרטורה תקני של $\alpha = 0.00385\,\Omega/\Omega/^\circ\text{C}$ (DIN/IEC 60751).
-
מניעת שגיאות מוליך בשטח: חיבור 2 חוטים מתאים רק למרחקים של עד 2–3 מטרים. לחיבורי שדה ו-PLC מומלץ חיבור 3 חוטים (פיצוי קו), וליישומי כיול ומעבדה – חיבור 4 חוטים (Kelvin Sensing).
-
דרגות דיוק תקניות: דרגת
Class Aמבטיחה שגיאה מרבית של $\pm(0.15 + 0.002\vert{}t\vert{})^\circ\text{C}$, בעוד דרגתClass Bמאפשרת $\pm(0.30 + 0.005\vert{}t\vert{})^\circ\text{C}$. -
הסבת אותות ושידור מוגן: בסביבות תעשייתיות רועשות (EMI), מומלץ להתקין משדר בראש ה-גשש טמפ' הממיר את האות לזרם
4-20mAאו פרוטוקולModbus / HART.
בתעשייה ובספרות המקצועית נהוג להשתמש במספר מונחים נרדפים:
-
חיישן טמפרטורה (Temperature Sensor): המונח המדעי הרחב לכל רכיב הממיר אנרגיה תרמית לאות חשמלי.
-
גשש טמפרטורה / גשש טמפ' (Temperature Probe): המונח ההנדסי המתאר את המכלול השלם המותקן בשטח – הכולל את אלמנט המדידה, קנה המגן המתכתי, בידוד קרמי וכבל החיבור.
-
רגש RTD (Resistance Temperature Detector): המשפחה הטכנולוגית שבה התנגדות המתכת עולה בצורה ליניארית עם עליית הטמפרטורה (PTC).
כאשר מפרטים חיישן טמפ' למערכות בקרה, רגש ה-PT100 נחשב לבחירה האמינה ביותר למדידות מדויקות בטווח של $-200^\circ\text{C}$ ועד $+650^\circ\text{C}$.
התנהגותו של חיישן טמפרטורה מבוסס פלטינה מוגדרת בדיוק מתמטי על פי נוסחת Callendar-Van Dusen (תקן DIN/IEC 60751):
[ חישוב התנגדות לפי טמפרטורה (R vs T) ]
עבור טמפרטורות מעל 0°C (0°C עד 850°C):
R(t) = R₀ · (1 + A·t + B·t²)
עבור טמפרטורות מתחת ל-0°C (-200°C עד 0°C):
R(t) = R₀ · [1 + A·t + B·t² + C·(t - 100)·t³]
מקדמים תקניים:
A = 3.9083 × 10⁻³ °C⁻¹
B = -5.7750 × 10⁻⁷ °C⁻²
C = -4.1830 × 10⁻¹² °C⁻⁴
R₀ = 100.00 Ω בדיוק ב-0.00°C
-
ב-0.0°C: התנגדות ה-גשש טמפרטורה היא בדיוק $100.00\,\Omega$.
-
ב-25.0°C (טמפרטורת חדר): התנגדות החיישן היא $109.73\,\Omega$.
-
ב-100.0°C (מים רותחים): התנגדות החיישן מגיעה ל-$138.51\,\Omega$.
בחירת תצורת החיבור של חיישן טמפ' קובעת האם הקריאה בבקר תשקף את טמפרטורת התהליך האמיתית:
[ תצורת 2 חוטים (2-Wire) ]
בקר ──[ R_lead1 ]───[ חיישן PT100 ]───[ R_lead2 ]── בקר
* שגיאה: התנגדות חוטי הנחושת מתווספת לחיישן. כבל של 1Ω יוצר שגיאה של +2.5°C!
[ תצורת 3 חוטים (3-Wire) - הסטנדרט בתעשייה ]
קו 1: ──────[ R_lead1 ]───┐
[ חיישן PT100 ]
קו 2: ──────[ R_lead2 ]───┘
קו 3: ──────[ R_lead3 ]─── (חיבור לגשר וויטסטון מאוזן בבקר)
* יתרון: הבקר מקזז את התנגדות המוליכים ומבטל את שגיאת המרחק.
[ תצורת 4 חוטים (4-Wire Kelvin Sensing) ]
I+, I-: ────── זרם ערור קבוע (1.0mA) ──────> [ חיישן PT100 ]
V+, V-: ────── מדידת מתח באימפדנס גבוה ─────> [ חיישן PT100 ]
* יתרון: אפס זרם בקווי המתח = אפס מפל מתח = דיוק מעבדתי אבסולוטי.
בעת הזמנת גשש טמפרטורה, מבנה אלמנט המדידה נבחר בהתאם לתנאי הסביבה המכניים והתרמיים:
-
אלמנט פילם דק (Thin Film Sensor):
-
מבנה: שכבת פלטינה מיקרונית המותזת על מצע קרמי.
-
יתרונות: עמידות יוצאת דופן ברעידות וזעזועים (עד 20G), תגובה תרמית מהירה ומחיר חסכוני.
-
טווח עבודה: $-50^\circ\text{C}$ עד $+500^\circ\text{C}$.
-
-
אלמנט חוט מלופף קרמי (Ceramic Wire-Wound):
-
מבנה: סליל פלטינה טהור בתוך צילינדר קרמי אטום.
-
יתרונות: יציבות תרמית מקסימלית בטמפרטורות קיצוניות ללא עיוותי מתיחה.
-
טווח עבודה: $-200^\circ\text{C}$ עד $+650^\circ\text{C}$ (ובדגמים מיוחדים עד $+850^\circ\text{C}$).
-
תקן IEC 60751 מגדיר את סטיות התקן המרביות עבור כל חיישן טמפרטורה:
כדי להבטיח שירות אמין לאורך שנים, התקנת גשש טמפ' בצנרת או במכלים תעשייתיים כוללת:
-
שרוולי מגן תעשייתיים (Thermowells):
-
מיוצרים מפלדת אל-חלד
SS316L,Hastelloy C-276אוInconel 600. -
מאפשרים שליפה והחלפה של ה-גשש טמפרטורה ללא צורך בעצירת הקו או ריקון לחץ מהמערכת.
-
-
ראשי חיבור תקניים (Form B / ATEX):
-
יציקות אלומיניום באטימות
IP65/IP67, כולל ראשים מוגני פיצוץ לאזורים מסוכנים.
-
-
משדרי טמפרטורה (Head Transmitters):
-
המרת אות ההתנגדות של החיישן ישירות בראש הרגש לאות זרם מוגן רעשים
4-20mAאו פרוטוקול דיגיטליModbus / HART, המאפשר חיבור ישיר ל-PLC למרחקים של מאות מטרים.
-
לפתרונות ניטור, צגים והתרעות טמפרטורה מבית אלקון:
-
לניטור תנאי סביבה ומעבדה: צג טמפרטורה – לחות נייד.
-
למערכות התראה סלולריות: מודם התראות סלולרי לטמפרטורה A1000.
-
למדריכים הנדסיים נוספים: מאמרים לקריאה.
מה ההבדל בין חיישן טמפרטורה PT100 לבין PT1000?
חיישן PT100 מציג התנגדות של $100\,\Omega$ ב-$0^\circ\text{C}$ (רגישות של כ-$0.385\,\Omega/^\circ\text{C}$). חיישן PT1000 מציג $1000\,\Omega$ ב-$0^\circ\text{C}$ (רגישות של כ-$3.85\,\Omega/^\circ\text{C}$). היתרון ב-PT1000 הוא שגיאת כבל זניחה בחיבור 2 חוטים וצריכת זרם נמוכה, אך PT100 הוא הסטנדרט השולט בבקרי PLC תעשייתיים.
מהו זרם הערור המומלץ למניעת חימום עצמי (Self-Heating) ב-גשש טמפרטורה?
זרם הערור התקני שמספק הבקר או המשדר נע בין 0.1mA ל-1.0mA. זרם מעל 1mA יגרום לפיזור הספק ($P = I^2 \cdot R$) בתוך אלמנט הפלטינה, אשר יחמם את החיישן עצמו וייצר שגיאת קריאה חיובית שאינה משקפת את טמפרטורת הזורם.
כיצד בודקים תקינות של חיישן טמפ' בשטח באמצעות מולטימטר?
-
מנתקים את חוטי החיישן מהבקר.
-
מודדים התנגדות בין הדקי החיישן בטמפרטורת החדר ($25^\circ\text{C}$): הערך התקין חייב להיות כ-$109.7\,\Omega \pm 0.5\,\Omega$.
-
נתק ($\infty$) מעיד על אלמנט פלטינה קרוע; קצר ($0\,\Omega$) מעיד על קצר פנימי במוליכים.
-
בודקים התנגדות בידוד מול שרוול המתכת החיצוני (חייב להיות מעל $100\,\text{M}\Omega$).
זקוקים להתאמת גששי טמפרטורה ומערכות בקרה לתהליך שלכם?
מהנדסי היישומים של אלקון ממב מכשירי בקרה בע"מ עומדים לרשותכם באפיון, תכנון וייצור של גששי טמפרטורה, שרוולי מגן ומשדרים מותאמים אישית.
-
טלפון ישיר:
074-769-15-80 -
דוא"ל:
backoffice@elcon.co.il -
כתובתנו: נחל שניר 8, אזור תעשייה צפוני, ת.ד. 13146, יבנה 81224.