В наличии
Цена за шт.
от: 33 869 ₽
В наличии
Цена за шт.
от: 34 597 ₽
В наличии
Цена за шт.
от: 32 776 ₽
В наличии
Цена за шт.
от: 33 869 ₽
В наличии
Цена за шт.
от: 33 869 ₽Возникли вопросы?
Наш менеджер свяжется с вамиОставьте ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами для проработки уникального предложения и вариантов сотрудничества.
В системах автоматизации технологических процессов, где критически важна достоверность температурных данных, особое место занимают кабельные датчики температуры. В отличие от своих компактных собратьев, эти устройства представляют собой не просто чувствительный элемент, а законченное измерительное решение, объединяющее сенсор и линию связи в единой, часто защищенной, оболочке. Их ключевая особенность — возможность дистанционного измерения в труднодоступных или агрессивных средах, когда сам контроллер или терминальный блок располагается на безопасном расстоянии.
Конструктивно такой датчик представляет собой термочувствительный элемент, размещенный на конце металлической трубки (гильзы) или непосредственно в наконечнике, к которому присоединен электрический кабель определенной длины. Длина этого кабеля — ключевой параметр, определяющий сферу применения. Она может варьироваться от полуметра для монтажа внутри шкафов управления до нескольких десятков метров для контроля на удаленных участках технологических линий, в емкостях или на трубопроводах.
Принцип работы зависит от типа используемого чувствительного элемента. Наиболее распространены два вида: на основе термопар (ТХК) и термосопротивлений (RTD), чаще всего платиновых Pt100 или Pt100. Выбор между ними — это компромисс между точностью, диапазоном измеряемых температур, стабильностью и стоимостью.
Чтобы сделать осознанный выбор, необходимо понимать физические принципы, лежащие в основе каждого типа.
| Параметр | Термопара (ТХК) | Термосопротивление (RTD, Pt100) |
|---|---|---|
| Принцип действия | Эффект Зеебека: генерация ЭДС на спае двух разнородных металлов при наличии градиента температур. | Изменение электрического сопротивления чистого металла (платины) в зависимости от температуры. |
| Диапазон температур | Широкий, до +180°C (в зависимости от типа) | Уже, обычно от -200°C до +600°C |
| Точность | Ниже, погрешность может достигать 1-2°C | Высокая, погрешность может составлять 0.1-0.3°C |
| Стабильность | Со временем может дрейфовать из-за изменения химического состава спая | Высокая долговременная стабильность |
| Чувствительность | Высокая, быстрое время отклика | Ниже, время отклика больше |
| Калибровка | Требует компенсации температуры холодных спаев | Не требует |
| Стоимость | Как правило, ниже | Выше |
Из личного опыта: для задач, где важна максимальная точность и стабильность показаний в диапазоне от отрицательных до средних температур (например, контроль температуры жидкости в резервуаре или воздуха в холодильной камере), почти всегда предпочтительнее платиновый термометр сопротивления. Если же стоит задача измерить температуру выхлопных газов, расплава или в другой высокотемпературной среде, выбор однозначно падает на соответствующий тип термопары.
Благодаря своей универсальности и вариативности исполнения, эти устройства нашли применение в самых разных отраслях промышленности. Их используют для:
Производство и применение кабельных датчиков температуры регламентируется рядом международных и национальных стандартов, что гарантирует взаимозаменяемость и достоверность измерений. Для термопар это стандарты МЭК 60584, которые определяют термо-ЭДС для различных типов (K, J, S, B и др.). Для платиновых термосопротивлений основным стандартом является МЭК 60751, который жестко нормирует зависимость сопротивления от температуры (например, для Pt100 при °C должно быть 100.00 Ом) и допуски (классы точности AA, A, B, C). В Российской Федерации также действует ГОСТ Р 8.625-2006, который устанавливает требования к средствам измерений температуры.
Подбор подходящего кабельного датчика температуры — задача, требующая учета множества параметров. Ошибка на этом этапе может привести к некорректным показаниям, простою оборудования или даже к аварийной ситуации.
1. Измеряемая среда и выбор материала защиты. Это первый и главный вопрос. Для неагрессивных сред (воздух, вода) подойдет гильза из нержавеющей стали AISI 304. Для химически агрессивных сред (кислоты, щелочи) необходима сталь AISI 316 или даже сплавы Хастелой. Для пищевой промышленности критически важны датчики с гильзой из стали AISI 316L и полимерным кабелем в соответствующем исполнении.
2. Диапазон и точность измерений. Исходя из технологического процесса, определите минимальную и максимальную температуру, а также требуемый класс точности. Помните, что заявленный диапазон датчика всегда должен быть шире рабочего.
3. Длина и тип кабеля. Длина определяется расстоянием от точки измерения до клемм контроллера. Тип кабеля зависит от условий прокладки: для стационарного монтажа внутри помещений подойдет кабель в ПВХ-изоляции, для наружной установки или в условиях высокой температуры — кабель в силиконовой изоляции, обладающей стойкостью к УФ-излучению и широким температурным диапазоном.
4. Присоединительная резьба и длина погружной части. Резьба (G½", M20x1.5, NPT ½" и др.) должна соответствовать посадочному месту в оборудовании. Длина погружной части (гильзы) должна быть достаточной для того, чтобы чувствительный элемент находился в измеряемой среде, а не в зоне теплового градиента.
5. Время отклика. Обозначается как t,5 или t,9 — время, за которое датчик отреагирует на 50% или 90% скачка температуры. Зависит от конструкции сенсора и материала гильзы. Для контроля быстропротекающих процессов этот параметр критически важен.
Даже идеально подобранный датчик будет врать, если его неправильно установить. При монтаже необходимо обеспечить хороший тепловой контакт с измеряемой средой. При измерении температуры жидкости или газа в трубопроводе наконечник датчика должен быть направлен навстречу потоку или, как минимум, перпендикулярно ему. При монтаже в трубопровод большого диаметра датчик должен погружаться на глубину не менее 1/3 диаметра для исключения влияния температуры стенок. При измерении температуры сыпучих материалов важно избегать точечных нагрузок на гильзу, которые могут привести к ее механическому повреждению.
Особое внимание уделите подключению. Для термопар обязательно использование соответствующего компенсационного кабеля, а не обычного медного, для точной компенсации температуры холодных спаев. Для термосопротивлений важно использовать правильную схему подключения (2-х, 3-х или 4-х проводную) для исключения влияния сопротивления самих проводов. 4-х проводная схема — самая точная.
Использование кабельных датчиков температуры органично вписывается в архитектуру современных систем автоматизации. Они легко подключаются к стандартным программируемым логическим контроллерам (ПЛК) через аналоговые входы (4-20 мА) или специализированные модули для термопар и RTD. Цифровые интерфейсы, такие как ХАРТ или Foundation Fieldbus, позволяют не только передавать измеренное значение, но и удаленно диагностировать состояние самого датчика, что значительно повышает надежность системы в целом.
Приобретение измерительного оборудования — это инвестиция в бесперебойность и качество вашего технологического процесса. Ключевой фактор при выборе поставщика — не только конкурентная цена на кабельные датчики температуры, но и техническая экспертиза его сотрудников, способных помочь с подбором, и гарантия соответствия продукции заявленным стандартам. Наш складской комплекс готов предложить широкий выбор сертифицированных датчиков различного исполнения от проверенных производителей. Мы обеспечим беречную упаковку, оперативную отгрузку и доставку до вашего объекта, а для наших постоянных клиентов действуют гибкие условия оплаты, включая возможность отсрочки платежа.
Остались вопросы или хотите получить консультацию по подбору, узнать цену поставки?
Звоните по телефону в Калининграде +7 (401) 279-77-10 или отправляйте вашу заявку на почту kalin@trubtekh.ru и мы обязательно поможем!
Посмотреть каталог
Оставьте ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами для проработки уникального предложения и вариантов сотрудничества.
