חיישן טמפרטורה PT100


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 A מבטיחה שגיאה מרבית של $\pm(0.15 + 0.002\vert{}t\vert{})^\circ\text{C}$, בעוד דרגת Class B מאפשרת $\pm(0.30 + 0.005\vert{}t\vert{})^\circ\text{C}$.

  • הסבת אותות ושידור מוגן: בסביבות תעשייתיות רועשות (EMI), מומלץ להתקין משדר בראש ה-גשש טמפ' הממיר את האות לזרם 4-20mA או פרוטוקול Modbus / 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:

  1. 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 $+500^\circ\text{C}$.

  2. 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:

  1. שרוולי מגן תעשייתיים (Thermowells):

    • מיוצרים מפלדת אל-חלד SS316L, Hastelloy C-276 או Inconel 600.

    • מאפשרים שליפה והחלפה של ה-גשש טמפרטורה ללא צורך בעצירת הקו או ריקון לחץ מהמערכת.

  2. ראשי חיבור תקניים (Form B / ATEX):

    • יציקות אלומיניום באטימות IP65/IP67, כולל ראשים מוגני פיצוץ לאזורים מסוכנים.

  3. משדרי טמפרטורה (Head Transmitters):

    • המרת אות ההתנגדות של החיישן ישירות בראש הרגש לאות זרם מוגן רעשים 4-20mA או פרוטוקול דיגיטלי Modbus / 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?

  1. מנתקים את חוטי החיישן מהבקר.

  2. מודדים התנגדות בין הדקי החיישן בטמפרטורת החדר ($25^\circ\text{C}$): הערך התקין חייב להיות כ-$109.7\,\Omega \pm 0.5\,\Omega$.

  3. נתק ($\infty$) מעיד על אלמנט פלטינה קרוע; קצר ($0\,\Omega$) מעיד על קצר פנימי במוליכים.

  4. 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.

יצירת קשר

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת!
מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם:

New Flow

55 שנות ייצור מקומי

תוכן עניינים

נושאים נוספים לעיונכם:

תפריט נגישות