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Comment câbler un régulateur de température Pid : Un guide complet

Dans les systèmes de contrôle de la température, Régulateurs de température PID jouent un rôle très important. Que vous soyez ingénieur, technicien ou bricoleur, la maîtrise du câblage des régulateurs de température PID peut faciliter la conception de votre système de température. Dans ce guide, nous vous présenterons les étapes du câblage d'un régulateur PID afin de garantir la réussite de l'installation de votre système.

Comprendre les régulateurs de température PID

Les régulateurs de température PID peuvent non seulement vous aider à atteindre et à maintenir la température souhaitée, mais ils peuvent également être utilisés comme indicateur de température pour afficher la température, ou comme relais de température pour effectuer certaines actions lorsque la température atteint une valeur d'alarme.

Le régulateur de température PID est l'un des régulateurs PID les plus utilisés pour réguler la température. Les régulateurs PID peuvent également être utilisés dans d'autres domaines, comme le maintien de la pression et l'équilibrage des bourdons, etc.

Un régulateur PID est un mécanisme de rétroaction de boucle de contrôle (régulateur) qui calcule en permanence une valeur d'erreur correspondant à la différence entre le point de consigne souhaité (SP) et la variable de processus mesurée (PV) et applique des corrections basées sur des termes proportionnels, intégraux et dérivés, d'où le nom de PID. Cela permet de s'assurer que l'élément de contrôle final maintient le processus au point de consigne.

Rassembler le matériel nécessaire

Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez du matériel suivant :

  1. Un régulateur de température PID.
  2. Un capteur de température (thermistor), RTD ou thermocouple).
  3. Un actionneur, tel qu'un relais à semi-conducteurs ou un contacteur à courant alternatif.
  4. Un élément de contrôle final (chauffage, refroidisseur ou vanne).
  5. Quelques fils et connecteurs.
  6. Un tournevis et des pinces à dénuder.
  7. Un multimètre pour les tests.

Précautions de sécurité

Précautions de sécurité

Avant de procéder au câblage du régulateur de température PID, veuillez noter les trois points suivants :

  1. Coupez l'alimentation avant d'effectuer toute connexion.
  2. Utilisez des outils isolés et portez un équipement de protection.
  3. Travaillez dans un endroit bien ventilé pour éviter toute surchauffe.

Câblage du contrôleur PID

Étape 1 : Connexion de l'alimentation électrique

La première étape consiste à alimenter le régulateur de température PID, en s'assurant que la tension d'entrée est correcte, car la tension d'entrée peut être une tension de travail unique, telle que 110VAC, 220VAC, 24VDC, 12VDC, etc., ou une large plage de tension, telle que 90-265VAC.

Si la tension d'entrée est une tension continue, assurez-vous que les pôles positif et négatif sont correctement connectés. S'il n'y a pas de circuit de protection contre l'inversion de polarité à l'intérieur, l'inversion de polarité endommagera le régulateur de température PID.

Note : Ne pas mettre le régulateur de température sous tension avant d'avoir effectué les 3 étapes suivantes.

Étape 2 : Connexion du capteur de température

Ensuite, connectez le capteur de température au contrôleur. Il s'agit généralement de deux ou trois fils, selon le type de capteur de température. Par exemple, un thermocouple aura deux fils (le pôle positif est rouge, la borne négative est avec un câble bleu), tandis qu'un détecteur de température à résistance (RTD) en aura trois ou quatre (simplement appelé ABB, A est la borne positive avec la couleur rouge, B est la borne négative avec le câble bleu). Pour en savoir plus sur les différences entre le thermocouple et le RTD, consultez notre article : Quelles sont les différences entre les thermocouples et les RTD ?

Étape 3 : Connecter la sortie à l'actionneur pour l'élément de contrôle final

Connecter la sortie à l'actionneur pour l'élément de contrôle final

La plupart des régulateurs de température PID ont deux sorties, relais et SSR, et vous pouvez choisir la sortie que vous souhaitez en modifiant le programme conformément au manuel de l'utilisateur. 

La sortie de Régulateur de température PID Lorentzzi peut non seulement être une sortie SSR et relais, mais aussi une sortie analogique, telle que 4-20mA ou 0-5VDC, ce qui rend la température de contrôle plus précise. En outre, Régulateur de température PID avec RS485 est disponible.

Déterminez d'abord l'actionneur que vous souhaitez utiliser pour contrôler l'élément chauffant. D'une manière générale, les relais à semi-conducteurs sont le plus souvent utilisés dans les systèmes de contrôle de la température en raison de leur temps de commutation rapide. Ensuite, changez la sortie en SSR conformément au manuel de l'utilisateur, et enfin connectez les pôles positifs et négatifs du SSR aux pôles positifs et négatifs de la sortie SSR du thermostat PID, respectivement.

Dans ce cas, l'alimentation externe en courant alternatif ou continu doit passer par ce contact de sortie, vous pouvez utiliser un relais SSR ou un contacteur AC pour contrôler l'élément chauffant.

Étape 4 : Évaluer si la fonction d'alarme est nécessaire ou non

La fonction d'alarme est également très importante dans le système de contrôle de la température, car elle permet d'éviter les accidents graves tels que la surchauffe. En général, la sortie d'alarme du régulateur de température PID est un SPST Contact NOSi la température du chauffage est supérieure à la valeur d'alarme que vous avez définie, le relais d'alarme passe de NO à NC, de sorte que si vous y ajoutez un avertisseur sonore, celui-ci s'allume, ce qui vous permet d'obtenir des informations sur la surchauffe.

Comme pour la sortie relais, ce contact doit être alimenté en courant alternatif externe pour faire fonctionner un avertisseur sonore.

Étape 5 : Essais et étalonnage

Essais et étalonnage

Une fois que tout est connecté, mettez le système sous tension et vérifiez qu'il fonctionne correctement. Le régulateur PID doit afficher la température actuelle et réagir aux changements. 

Si l'écran n'indique pas correctement mais affiche un code d'erreur, veuillez vérifier si le capteur de température est endommagé. Dans nos Régulateur de température PID de la série TCN4Si le capteur de température est endommagé, il affichera intelligemment un code d'erreur "circuit ouvert", ce qui vous permettra de savoir facilement où se situe le problème.

Entretien et soins de longue durée

Inspectez régulièrement le câblage pour détecter tout signe d'usure ou de détérioration. Nettoyez et resserrez les connexions si nécessaire. Veillez à ce que l'écran et les boutons du contrôleur soient propres et exempts de débris.

Conclusion

Le câblage d'un régulateur de température PID est très simple pour un ingénieur ou un électricien s'il suit les étapes écrites par nous.

Si vous avez des questions concernant notre régulateur de température PID, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante shonxu@lorentzzi.com. Lorentzzi est un fabricant de régulateur de température PID en Chine, nous fournissons divers types de régulateurs de température PID avec la meilleure qualité et un prix abordable.

Image de Shon Xu

Shon Xu

"Bonjour, je suis l'auteur de cet article et le propriétaire de Lorentzzi. J'ai près de 10 ans d'expérience dans la vente de produits d'automatisation industrielle, avec une spécialisation dans les services B2B. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser !"

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