क्या आप अभी भी अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम में गलत तापमान मॉनिटरिंग से परेशान हैं? मल्टी-इंटरफ़ेस तापमान सेंसर समाधान प्रदान करते हैं
ज़ोन A का थर्मोस्टेट 22°C दिखाता है, लेकिन आपका पोर्टेबल डेटा लॉगर 24°C बताता है। बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम चिलर को बढ़ा रहा है, लेकिन सप्लाई एयर का तापमान बहुत धीरे गिर रहा है। VAV बॉक्स कूलिंग की मांग कर रहा है, लेकिन कमरा गर्म होता जा रहा है। आपने सब कुछ दो बार जांच लिया है, फिर भी लक्षण बने हुए हैं।
यदि यह आपके सप्ताह का वर्णन करता है, तो आप अकेले नहीं हैं। उद्योग भर में HVAC पेशेवर उसी पहेली का सामना करते हैं: तापमान डेटा अविश्वसनीय क्यों लगता है?
आइए भ्रम को दूर करें और उन प्रश्नों के उत्तर दें जो बार-बार उठते रहते हैं।
एयर कंडीशनिंग मॉनिटरिंग में गलत रीडिंग वास्तव में क्या कारण बनती है?
दूसरा सेंसर बदलने से पहले, खराब डेटा के पीछे के वास्तविक अपराधियों को समझें।
लोकेशन ट्रैप। एक सेंसर जहां हवा का प्रवाह रुक जाता है, वहां रखा गया सेंसर कभी भी वास्तविक कमरे की स्थिति नहीं देख पाएगा। ताजी हवा के इनटेक के बहुत करीब स्थापित सेंसर बाहरी हवा से मूर्ख बन जाते हैं। फर्नीचर के पीछे या कंट्रोल पैनल के अंदर लगे सेंसर उपकरण की गर्मी मापते हैं, कमरे का तापमान नहीं। कोई भी मात्रा में अंशांकन गलत जगह पर लगे सेंसर को ठीक नहीं कर सकता।
सिग्नल मिसमैच। आपका कंट्रोलर एक भाषा बोलता है। आपका सेंसर दूसरी भाषा बोलता है। एक कंट्रोलर जो 10K थर्मिस्टर कर्व की अपेक्षा करता है, उसे PT100 प्रतिरोध मिलता है। परिणामी तापमान गणना 5°C या उससे अधिक गलत हो सकती है। यह सेंसर की समस्या नहीं है। यह संगतता की समस्या है।
तार प्रतिरोध प्रभाव। केबल का हर मीटर प्रतिरोध जोड़ता है। दो-तार सेंसर के लिए, वह अतिरिक्त प्रतिरोध बिल्कुल तापमान परिवर्तन जैसा दिखता है। साधारण थर्मोस्टेट तार की 50 मीटर की रन 0.5°C से 1°C तक त्रुटि जोड़ सकती है। भवन मालिक रीडिंग देखता है और सोचता है कि सिस्टम खराब प्रदर्शन कर रहा है। वास्तव में, सेंसर झूठ बोल रहा है।
बहाव वाला तत्व। सभी तापमान संवेदन तत्व समय के साथ बदलते हैं। कुछ बहुत बदलते हैं। एक थर्मिस्टर जो स्थापना के समय सटीक था, पांच साल बाद 2°C तक गलत हो सकता है। आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम तापमान सेंसर अपना अंशांकन एक दशक तक बनाए रखना चाहिए, न कि कुछ मौसमों तक।
यदि आप पूछ रहे हैं "मेरा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे तापमान क्यों दिखाता है जो गलत लगते हैं?" तो आप शायद इन चार समस्याओं में से एक या अधिक से जूझ रहे हैं।
मल्टी-इंटरफेस सेंसर साधारण सेंसर से अलग क्या बनाता है?
अधिकांश तापमान सेंसर एकल-उद्देश्य वाले उपकरण होते हैं। आप एक विशिष्ट इनपुट प्रकार के लिए सेंसर खरीदते हैं। आप इसे स्थापित करते हैं। यदि आप बाद में कंट्रोलर बदलते हैं या एक अलग सिग्नल की आवश्यकता होती है, तो आप सेंसर को फेंक देते हैं और दूसरा खरीद लेते हैं।
एक मल्टी-इंटरफेस सेंसर उस पैटर्न को तोड़ता है। यह एक उपकरण है जो कई प्रोटोकॉल बोलता है। इसे तापमान संकेतों के लिए एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर के रूप में सोचें।
यह क्षमता सटीक तापमान निगरानी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब आपका HVAC तापमान सेंसर PT100 प्रतिरोध, 4-20mA करंट, या 0-10V वोल्टेज आउटपुट कर सकता है, तो आपको कभी भी संगतता के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक मॉडल आपकी साइट पर हर कंट्रोलर के लिए काम करता है।
विभिन्न नियंत्रण प्रणालियों वाले कई मंजिलों का प्रबंधन करने वाले भवन मालिक के लिए, एक मल्टी-इंटरफेस एयर कंडीशनिंग सिस्टम तापमान सेंसर प्रोक्योरमेंट को सरल बनाता है। आप तीन के बजाय एक पार्ट नंबर स्टॉक करते हैं। आप अपने तकनीशियनों को कई के बजाय एक डिवाइस पर प्रशिक्षित करते हैं। और आप फिर कभी गलत सेंसर स्थापित नहीं करते हैं।
यदि आप पूछ रहे हैं "मैं अपनी सटीकता में सुधार करते हुए अपने सेंसर इन्वेंट्री को कैसे सरल बना सकता हूं?" तो उत्तर एक मल्टी-इंटरफेस HVAC तापमान सेंसर है।
यह सेंसर साल दर साल विश्वसनीय डेटा कैसे प्रदान करता है?
सटीक तापमान निगरानी संवेदन तत्व से ही शुरू होती है। इस एयर कंडीशनिंग सिस्टम तापमान सेंसर के अंदर का प्लैटिनम RTD सस्ते सेंसर में उपयोग किए जाने वाले थर्मिस्टर से मौलिक रूप से अलग है।
थर्मिस्टर अर्धचालक सामग्री से बने होते हैं। वे सामग्री उम्र बढ़ने के साथ अपने विद्युत गुणों को बदल देती हैं। एक थर्मिस्टर जो आज सही पढ़ता है वह अगले वर्ष काफी बहाव कर सकता है। आपका बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम उस बहाव का पीछा करेगा, गलत समय पर उपकरण चालू करेगा और ऊर्जा बर्बाद करेगा।
प्लैटिनम RTD थर्मिस्टर की तरह बहाव नहीं करते हैं। प्लैटिनम तत्व एक शुद्ध धातु है। यह समय के साथ रासायनिक रूप से नहीं बदलता है। एक प्लैटिनम HVAC तापमान सेंसर जो स्थापना के समय सटीक था, पांच साल बाद भी सटीक रहेगा। बहाव विनिर्देश आमतौर पर प्रति वर्ष 0.05°C से कम होता है। एक इमारत नियंत्रण प्रणाली के विशिष्ट जीवनकाल के लिए, यह नगण्य है।
लेकिन तत्व ही कहानी का केवल एक हिस्सा है। सटीक तापमान निगरानी के लिए उचित सिग्नल कंडीशनिंग की भी आवश्यकता होती है। इस एयर कंडीशनिंग सिस्टम तापमान सेंसर के अंदर की इलेक्ट्रॉनिक्स विद्युत शोर को अस्वीकार करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। मोटर, ड्राइव और फ्लोरोसेंट लाइट सभी विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप पैदा करते हैं। वह हस्तक्षेप एक कमजोर थर्मिस्टर सिग्नल को दूषित कर सकता है। इस HVAC तापमान सेंसर से अधिक मजबूत सिग्नल कहीं अधिक प्रतिरक्षित है।
यदि आप पूछ रहे हैं "मैं अपनी इमारत में बहाव वाली रीडिंग का पीछा करना कैसे बंद कर सकता हूं?" तो उत्तर एक प्लैटिनम RTD एयर कंडीशनिंग सिस्टम तापमान सेंसर है जो दीर्घकालिक स्थिरता के लिए बनाया गया है।
सर्वोत्तम परिणामों के लिए इस सेंसर को कहाँ रखा जाना चाहिए?
सटीक तापमान निगरानी काफी हद तक स्थान पर निर्भर करती है। सामान्य स्थापना बिंदुओं के लिए यहां व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया गया है।
सप्लाई एयर डक्ट। इस HVAC तापमान सेंसर को कूलिंग कॉइल के कम से कम पांच डक्ट व्यास डाउनस्ट्रीम में माउंट करें। इससे अधिक करीब, और आप कॉइल की सतह का तापमान माप रहे हैं, हवा का तापमान नहीं। जांच डक्ट की चौड़ाई के एक-तिहाई से आधे तक फैली होनी चाहिए। 600 मिमी चौड़े डक्ट के लिए, 200 मिमी की जांच उपयुक्त है।
रिटर्न एयर डक्ट। यह अक्सर जोन-स्तरीय नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा स्थान होता है। रिटर्न एयर सेवा किए गए स्थानों के औसत का प्रतिनिधित्व करता है। अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम तापमान सेंसर को मुख्य रिटर्न ट्रंक में स्थापित करें, न कि व्यक्तिगत शाखा रिटर्न में। उन स्थानों से बचें जहां स्ट्रेटीफिकेशन होता है, जैसे मिक्सिंग बॉक्स या डैम्पर्स के पास।
कमरे में माउंटिंग। इस HVAC तापमान सेंसर को एक आंतरिक विभाजन दीवार पर रखें, बाहरी दीवार पर नहीं। सेंसर विशिष्ट रहने वाले की ऊंचाई पर होना चाहिए, फर्श से लगभग 1.4 मीटर। इसे सप्लाई एयर डिफ्यूज़र से कम से कम 1.5 मीटर दूर रखें। कमरे के सेंसर को कभी भी दरवाजे के पीछे या सीधे सूर्य के प्रकाश में न लगाएं।
चिल्ड वॉटर पाइप। पानी-आधारित कूलिंग का उपयोग करने वाले सिस्टम के लिए, इस एयर कंडीशनिंग सिस्टम तापमान सेंसर को थर्मल कंपाउंड और इन्सुलेशन के साथ पाइप से बांधें। सबसे अच्छा स्थान पंप के सक्शन पक्ष पर है जहां प्रवाह पूरी तरह से विकसित है और तापमान अच्छी तरह से मिश्रित हैं।
यदि आप पूछ रहे हैं "मेरे सेंसर के लिए इष्टतम स्थान क्या है?" तो उत्तर आपके विशिष्ट एप्लिकेशन पर निर्भर करता है, लेकिन ये दिशानिर्देश अधिकांश स्थितियों पर लागू होते हैं।
सटीकता के लिए इस सेंसर को वायर करने का सही तरीका क्या है?
वायरिंग त्रुटियां आश्चर्यजनक रूप से आम हैं। यहां तक कि एक कुशल तकनीशियन भी सेंसर को गलत तरीके से वायर कर सकता है और ऐसी त्रुटियां पेश कर सकता है जिनका निदान करना मुश्किल है।
इस HVAC तापमान सेंसर के लिए, सटीक तापमान निगरानी के लिए इन नियमों का पालन करें।
परिरक्षित केबल का उपयोग करें। परिरक्षण सिग्नल तार को विद्युत शोर से बचाता है। परिरक्षण को केवल नियंत्रक के छोर पर ग्राउंड करें। परिरक्षण के दोनों सिरों को ग्राउंड न करें। यह एक ग्राउंड लूप बनाता है जो अपना स्वयं का शोर पेश करता है।
सेंसर तारों को पावर वायरिंग से दूर रखें। अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम तापमान सेंसर केबल को 120V या 480V पावर केबल से अलग कंड्यूट में चलाएं। यदि उन्हें पार करना ही हो, तो युग्मन को कम करने के लिए 90 डिग्री पर पार करें।
लंबी रन के लिए, तीन-तार या चार-तार कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करें। एक दो-तार HVAC तापमान सेंसर केबल के प्रतिरोध को माप में जोड़ता है। 50 मीटर से अधिक पर, वह त्रुटि महत्वपूर्ण हो जाती है। तीन-तार कॉन्फ़िगरेशन लीड प्रतिरोध को रद्द कर देता है। आपका नियंत्रक वास्तविक तापमान पढ़ता है, न कि केबल के योगदान को।
सही तार गेज का उपयोग करें। पतले तार में प्रति मीटर अधिक प्रतिरोध होता है। 30 मीटर से अधिक की रन के लिए, 20 AWG या मोटे का उपयोग करें। आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम तापमान सेंसर उचित आकार के कंडक्टरों के साथ बेहतर सटीक तापमान निगरानी प्रदान करेगा।
यदि आप पूछ रहे हैं "जब मैं केबल हिलाता हूं तो मेरी सेंसर रीडिंग क्यों बदल जाती है?" तो आपको संभवतः वायरिंग की समस्या है। इस HVAC तापमान सेंसर का तीन-तार कॉन्फ़िगरेशन उस लक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर देता है।
मैं अपने मौजूदा सेंसर की सटीकता कैसे सत्यापित कर सकता हूं?
आपके पास सेंसर स्थापित हैं। आपको संदेह है कि वे गलत हैं। यहां फ़ील्ड जांच दी गई हैं जिनके लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है।
आइस बाथ टेस्ट। एक थर्मस को कुचली हुई बर्फ से भरें। इतना पानी डालें कि गाढ़ा मिश्रण बन जाए लेकिन इतना नहीं कि बर्फ तैरने लगे। अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम तापमान सेंसर की जांच को आइस बाथ में डालें। स्थिरीकरण के लिए पांच मिनट प्रतीक्षा करें। रीडिंग 0°C ±0.3°C होनी चाहिए। उससे अधिक कोई भी विचलन सेंसर या उसकी वायरिंग में त्रुटि का संकेत देता है।
तुलना परीक्षण। एक संदर्भ थर्मामीटर को अपने स्थापित HVAC तापमान सेंसर के बगल में रखें। संदर्भ एक गुणवत्ता वाली हैंडहेल्ड यूनिट या दूसरा सेंसर हो सकता है जिस पर आप भरोसा करते हैं। सिस्टम के स्थिर रहने के दौरान 15 मिनट की अवधि में रीडिंग की तुलना करें। आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम तापमान सेंसर अपनी प्रकाशित सटीकता विनिर्देश के भीतर मेल खाना चाहिए।
संगति जांच। यदि आपके पास एक ही सिस्टम की निगरानी करने वाले कई सेंसर हैं, तो उन्हें स्थितियों के स्थिर होने पर समान तापमान पढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, समानांतर एयर हैंडलर पर सप्लाई एयर सेंसर एक दूसरे के 0.5°C के भीतर पढ़ना चाहिए। बड़ी विसंगतियां एक HVAC तापमान सेंसर या उसकी स्थापना के साथ समस्या का संकेत देती हैं।
ट्रेंड समीक्षा। अपने बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम से ऐतिहासिक डेटा निकालें। तापमान रीडिंग में अचानक बदलाव देखें जो सिस्टम संचालन में बदलाव के अनुरूप नहीं हैं। एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम तापमान सेंसर जो एक दिन में 2°C उछलता है और कभी वापस नहीं आता है, संभवतः विफल हो गया है। एक सेंसर जो महीनों में धीरे-धीरे बहाव करता है, उसे बदलने की आवश्यकता है।
यदि आप पूछ रहे हैं "मैं अपने सेंसर को प्रयोगशाला में भेजे बिना कैसे साबित कर सकता हूं कि वे गलत हैं?" ये चार परीक्षण आपको वह सबूत देंगे जिसकी आपको आवश्यकता है।
गलत तापमान निगरानी को अनदेखा करने के क्या परिणाम होते हैं?
खराब तापमान डेटा की लागत वास्तविक है, लेकिन यह अक्सर छिपी होती है।
ऊर्जा बर्बादी। आपका चिलर प्लांट सप्लाई एयर तापमान के आधार पर चरणबद्ध होता है। यदि वह रीडिंग वास्तविकता से 2°C कम है, तो आपका प्लांट आवश्यकता से अधिक मेहनत करेगा। वह अतिरिक्त ऊर्जा हर दिन हर घंटे पैसे खर्च करती है। एक कूलिंग सीज़न के दौरान, अपशिष्ट इमारत के हर सेंसर को बदलने की लागत से अधिक हो सकता है।
आराम की शिकायतें। किरायेदारों को इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि आपके सेंसर क्या कहते हैं। वे इस बात की परवाह करते हैं कि स्थान कैसा लगता है। यदि आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम तापमान सेंसर 22°C पढ़ता है लेकिन कमरा वास्तव में 24°C है, तो आपको कॉल आएंगी। आपका स्टाफ जांच में समय बिताएगा। आप आंख मूंदकर सेटपॉइंट समायोजित कर सकते हैं, जिससे समस्या और भी बदतर हो जाएगी।
उपकरण क्षति। एक सेंसर जो कम पढ़ता है, आपके सिस्टम को वास्तविक स्थितियों का जवाब देने से रोक सकता है। चिल्ड वॉटर वाल्व पूरी तरह से नहीं खुल सकते हैं। कंडेनसर पंखे शुरू नहीं हो सकते हैं। चरम मामलों में, उपकरण जम सकता है या ज़्यादा गरम हो सकता है क्योंकि नियंत्रण प्रणाली ने झूठे डेटा पर विश्वास किया।
बचत के अवसर चूक गए। ऊर्जा नवीकरण और अनुकूलन परियोजनाएं सटीक बेसलाइन डेटा पर निर्भर करती हैं। यदि आपके HVAC तापमान सेंसर रीडिंग गलत हैं, तो आपकी बचत गणना गलत होगी। आप एक सार्थक परियोजना को अस्वीकार कर सकते हैं क्योंकि डेटा ने आपके सिस्टम को वास्तविकता से अधिक कुशल बना दिया है।
यदि आप पूछ रहे हैं "क्या गलत तापमान निगरानी वास्तव में मायने रखती है?" तो उत्तर हाँ है। खराब सटीक तापमान निगरानी की लागत हर दिन बढ़ती जाती है।
तकनीकी विशिष्टताएँ
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उत्पाद प्रकार: एयर कंडीशनिंग सिस्टम तापमान सेंसर फ़ील्ड-चयन योग्य आउटपुट के साथ
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इसे यह भी कहा जाता है: हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग अनुप्रयोगों के लिए HVAC तापमान सेंसर
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प्राथमिक कार्य: एयर हैंडलर, VAV बॉक्स, फैन कॉइल, और हाइड्रोनिक सिस्टम के लिए सटीक तापमान निगरानी
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संवेदन तत्व: प्लैटिनम RTD, PT100 या PT1000, क्लास B (±0.3°C) या क्लास A (±0.15°C)
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आउटपुट विकल्प: PT100 प्रतिरोध, 4-20mA करंट (2-तार लूप संचालित), 0-10V वोल्टेज (3-तार)
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तापमान सीमा (वायु) : -10°C से +50°C कम्फर्ट अनुप्रयोगों के लिए, -40°C से +100°C विस्तारित
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तापमान सीमा (पाइप) : -30°C से +120°C स्ट्रैप-ऑन या इमर्शन कॉन्फ़िगरेशन के साथ
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प्रतिक्रिया समय (वायु) : τ63 ≤ 10 सेकंड 2 मी/से वायु प्रवाह पर
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प्रतिक्रिया समय (पाइप) : τ63 ≤ 25 सेकंड स्ट्रैप-ऑन के लिए, ≤ 8 सेकंड इमर्शन के लिए
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जांच लंबाई (डक्ट) : 100 मिमी, 150 मिमी, 200 मिमी, 250 मिमी, 300 मिमी
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जांच सामग्री: 316L स्टेनलेस स्टील
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आवास: ABS प्लास्टिक, UL94 V-0 ज्वलनशीलता रेटिंग
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सुरक्षा रेटिंग: कमरे के माउंट के लिए IP54, डक्ट माउंट के लिए IP65
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केबल कनेक्शन: आवास के अंदर स्क्रू टर्मिनल, 16-24 AWG स्वीकार करता है
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परिचालन आर्द्रता: 5% से 95% गैर-संघनक
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: मेरे लिए एक मल्टी-इंटरफेस एयर कंडीशनिंग सिस्टम तापमान सेंसर का क्या अर्थ है?
उत्तर: इसका मतलब है कि आप किसी भी नियंत्रक के साथ एक ही भौतिक सेंसर का उपयोग कर सकते हैं। चाहे आपका बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम PT100, 4-20mA, या 0-10V की अपेक्षा करता है, यह HVAC तापमान सेंसर सही सिग्नल प्रदान करता है।
प्रश्न: वायरिंग सटीक तापमान निगरानी को कितना प्रभावित करती है?
उत्तर: महत्वपूर्ण रूप से। दो-तार सेंसर के साथ, 50 मीटर केबल 0.5°C से 1°C तक त्रुटि जोड़ सकती है। यह एयर कंडीशनिंग सिस्टम तापमान सेंसर तीन-तार और चार-तार कनेक्शन का समर्थन करता है जो केबल प्रतिरोध को रद्द कर देते हैं।
प्रश्न: क्या मैं इस HVAC तापमान सेंसर का उपयोग कूलिंग और हीटिंग दोनों अनुप्रयोगों के लिए कर सकता हूं?
उत्तर: हाँ। तापमान सीमा 50°C तक के विशिष्ट हीटिंग अनुप्रयोगों को कवर करती है। उच्च-तापमान हीटिंग सिस्टम के लिए, विस्तारित सीमा वाला एक विशेष संस्करण उपलब्ध है।
प्रश्न: मुझे अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम तापमान सेंसर को कितनी बार बदलना चाहिए?
उत्तर: प्लैटिनम RTD तकनीक के साथ, ये सेंसर आमतौर पर 10 से 15 साल तक चलते हैं। बहाव दर इतनी कम है कि अधिकांश भवन मालिकों को सटीकता कारणों से उन्हें बदलने की कभी आवश्यकता नहीं होती है।
प्रश्न: क्या यह सेंसर मेरे मौजूदा थर्मोस्टेट तार के साथ काम करेगा?
उत्तर: हाँ, 30 मीटर से कम की रन के लिए। लंबी रन के लिए, सटीक तापमान निगरानी के लिए तीन-तार या 4-20mA आउटपुट की सिफारिश की जाती है।
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