Glossaire des termes PID
Glossaire des termes relatifs aux régulateurs de température et PID
Une explication de certains termes et abréviations courants utilisés dans la régulation de température et de processus PID. Nous pouvons vous aider à démystifier une partie du langage technique utilisé !
PID - Proportionnel, Intégral, Dérivé. Trois valeurs qui composent l'algorithme utilisé pour contrôler la température avec une grande précision
PV - Valeur du processus, la température mesurée actuelle. Souvent la valeur la plus visible sur un régulateur de température PID
SV/SP - Consigne, la température ou la valeur de processus cible. Sur les contrôleurs Novus, cela est ajusté avec les flèches haut/bas et généralement affiché dans le coin inférieur droit
RTD - un type de capteur de température également appelé thermistance. Une résistance qui change lorsque la température monte et descend
TC - abréviation de thermocouple. Un type de capteur avec une petite tension de sortie qui réagit aux changements de température. Les types J et K sont couramment utilisés bien qu'il en existe de nombreux autres
PT100/1000 - RTD de type platine qui mesure 100/1000 ohms à 0 degré C.
MV - Avec un contrôleur Novus PID, cela fait référence au % de la sortie de commande appliquée. En mode automatique, cela est calculé par l'algorithme PID. En mode manuel, cela peut être ajusté par l'opérateur
AT - auto-tuning, un moyen d'établir les bonnes valeurs de PID pour le processus. La plupart des contrôleurs modernes contiennent une fonction d'auto-tuning
Démarrage progressif - certains contrôleurs Novus permettent de limiter la sortie de contrôle (MV) pendant la phase initiale de contrôle. Cela peut aider à éviter les changements brusques de température ou le courant de démarrage élevé tiré par le système de contrôle de la température
Détection de rupture de boucle - LBD recherche un changement dans la valeur de processus (température) lorsque la sortie de contrôle est active. Si la valeur de processus ne réagit pas après une période de temps réglable, le contrôleur déclenchera une alarme. Cela met en évidence tout défaut dans le circuit sous contrôle, par exemple un circuit de chauffage ouvert
SSR - relais statique, un dispositif couramment utilisé pour commuter l'alimentation d'un élément. Les SSR peuvent fonctionner très rapidement pour maintenir un processus avec une tolérance fine. Ils sont mieux adaptés aux processus PID que les relais électromécaniques et les contacteurs qui nécessitent des périodes de temps plus longues pour l'ouverture et la fermeture des contacts
Boucle unique - fait référence à une seule boucle de contrôle avec une seule entrée de capteur pour la mesure du processus, un contrôleur PID effectuant les calculs nécessaires pour contrôler une sortie. La famille N1030 est un exemple de contrôleurs à boucle unique
Montée en température et maintien (Ramp And Soak) - une méthode de maintien d'une consigne pendant une période de temps prédéterminée avant de monter/descendre sous contrôle. Un exemple simple serait d'atteindre une consigne de 100 degrés C et de la maintenir automatiquement pendant 10 minutes avant de couper la sortie de contrôle. La famille N1050 est un exemple de contrôleurs de montée en température et de maintien
Auto-adaptatif - avec un contrôleur PID standard, les paramètres PID sont définis par auto-tuning et ne peuvent être modifiés que manuellement ou par un auto-tuning ultérieur. Le PID auto-adaptatif réagit aux changements pendant le processus pour maintenir l'efficacité. En termes simples, les valeurs PID sont modifiées automatiquement. La famille N1200 est un exemple de contrôleurs auto-adaptatifs
Segment - le segment fait référence à une seule étape d'un contrôleur multi-étages. Les contrôleurs de montée en température et de maintien comprennent plusieurs segments liés entre eux pour créer un programme ou un profil
Hystérésis - est référencée dans tous les appareils PID Novus car ils peuvent fonctionner en mode de contrôle thermostatique également appelé contrôle On Off. Dans un système de chauffage, la valeur d'hystérésis est la quantité de chute de la température mesurée en dessous du point de consigne avant que la sortie ne s'active pour augmenter la température. Une faible valeur d'hystérésis peut provoquer un « bavardage » de la sortie, ce qui doit être évité lors de l'utilisation de relais pour commuter la charge. Le contrôle d'hystérésis peut également être appliqué à toutes les conditions d'alarme requises
Temps de cycle - souvent abrégé CT. Est la période de modulation PWM en secondes. Les valeurs faibles autour de 1,0 conviennent au contrôle du chauffage des éléments résistifs, c'est-à-dire lors de la commutation d'un SSR par la sortie PWM OUT1. Le temps de cycle doit être augmenté lorsque des relais ou contacteurs électromagnétiques sont utilisés, cela inclut les relais internes du contrôleur. L'objectif étant d'éviter un cycle court des contacts de relais standard car cela peut réduire considérablement la durée de vie. Le temps de cycle est également important lors du contrôle de toute forme d'installation de chauffage ou de refroidissement qui a son propre cycle de démarrage interne. Par exemple, les cycles d'allumage minimum sur les chaudières doivent être respectés.
Équipement connexe
De nombreux termes ci-dessus s'appliquent directement à notre gamme de régulateurs de température PID, y compris les modèles Basiques et Avancés, ainsi que les relais statiques pour la commutation de la charge.
Lecture complémentaire
Pour plus de détails, consultez PID expliqué, Réglage PID ou Sécurité température PID.