신속한 제어 응답은 장치가 설정값에 신속하게 도달하도록 보장할 뿐만 아니라 압력 변동의 영향을 받지 않도록 안정적인 트래픽을 유지할 수 있다.장치의 응답 속도는 측정 정밀도와 안정적인 트래픽 제어에 매우 중요한 역할을 합니다.
물리적 시간 상수
물리적 시간 상수는 그리스 알파벳 Tau로 표시되며, 응답 시간을 설명하는 데 사용되는 현재 몇 안 되는 표준 중 하나입니다. 즉, 품질 트래픽 컨트롤러가 설정 값의 특정 백분율에 도달하는 데 걸리는 시간은 1-1/e로 정의됩니다. 여기서 e는 자연 대수 베이스의 무리수로서 그 값은 2.72입니다. 따라서 1-1/e는 설정 값의 63.2%입니다.이 정의는 물리적 표준이지만 나머지 설정값의 36.8% 가 이전의 63.2% 보다 많거나 적을 수 있기 때문에 문제를 설명할 수 없습니다.품질 트래픽 컨트롤러는 7.4밀리초 만에 설정값의 63.2% 에 도달했다.
임의로 설정 값 백분율 변경 영역 지정
많은 품질 트래픽 컨트롤러의 기술적 매개 변수는 설정 값의 특정 백분율 구간 내의 변화를 사용하여 장치 응답 속도를 정의합니다. 예를 들어 설정 값의 10% 에서 90% 에 도달하는 데 필요한 시간입니다.10% 제어 응답 곡선의 변화가 크기 때문에 실제 제어 성능과 동일한 제어 응답 속도를 낼 수 없습니다.질량 트래픽 컨트롤러는 11.4밀리초로 설정치에 도달했는데, 그 구간은 경간이 크고, 10% 미만과 90% 이상의 경간은 훨씬 작다.이 그림의 경우 설정값의 10% 에서 90% 에 도달하는 데 걸리는 시간을 기준으로 디바이스 응답 속도를 정의하면 6~7ms가 됩니다.
열확산 원리를 채택한 열확산 기술은 까다로운 조건에서 성능이 좋고 신뢰성이 높은 기술이다.그 전형적인 감지 소자에는 두 개의 열 저항 (백금 RTD) 이 포함되는데, 하나는 속도 센서이고, 하나는 가스의 온도 변화를 자동으로 보상하는 온도 센서이다.두 RTD가 미디어에 배치되면 속도 센서는 주변 온도 이상의 일정한 온도로 가열되고 다른 온도 센서는 미디어 온도를 감지하는 데 사용됩니다.통과 속도 센서의 가스 질량 유량은 감지 소자의 열 전달량을 통해 계산됩니다.
기체의 유속이 증가하면 매체가 가져가는 열량이 증가한다.센서 온도를 낮춥니다.온도를 일정하게 유지하기 위해서는 센서를 통과하는 작업 전류를 증가시켜야 하는데, 이 증가된 부분의 전류 크기는 매체의 유속에 정비례한다.기체유량계가 일정 기간 운송된 후 만약 여과기의 압력강하가 높아지는 것을 발견하면 여과기를 세척하거나 여과매체를 교체해야 하며, 만약 유량계의 압력강하가 높아지는 것을 발견하면 갑자기 공기를 넣는 것을 엄금하여 표내 기어가 부서지지 않도록 해야 한다.