Tradycyjne termopary jedno-punktowe mają tylko jedno niezależne złącze pomiarowe do pomiaru temperatury w jednym miejscu, podczas gdy nowe zintegrowane termopary wielopunktowe osadzają 2–4 oddzielne pętle termoelektryczne w jednej wspólnej osłonie z izolacją mineralną, zdolne do jednoczesnego gromadzenia danych o temperaturze w wielu pozycjach kolektorów i dysz. Te dwa typy różnią się znacznie pod względem ilości instalacji, złożoności okablowania, kosztów, przeciwdziałania-zakłóceniom sygnału i odpowiedniej konstrukcji formy, co wymaga ukierunkowanego wyboru w oparciu o układ kolektora i wymagania dotyczące precyzji monitorowania.
Porównanie różnic strukturalnych i wydajnościowych.
1. Ilość kanałów pomiarowych: pojedynczy-punktowy=1 sygnał temperatury na sondę, jedno złącze dla jednego kanału sterującego. Wielo-zintegrowane wielopunktowe=2~4 niezależne pary termoelektryczne w jednej osłonie, wielożyłowy przedłużacz z wielo-kanałowym złączem dzielonym, łączący jednocześnie wiele kanałów sterownika.
2. Zajęcie przestrzeni montażowej: sondy-wielopunktowe drastycznie zmniejszają liczbę otworów pomiarowych wierconych w rozdzielaczach; jeden głęboki, ślepy otwór mieści wielopunktową osłonę-do pomiaru temperatury przedniej/środkowej/tylnej prowadnicy, zmniejszając liczbę otworów obróbczych kolektora o 60% w porównaniu z oddzielnymi sondami jedno-punktowymi, co upraszcza kompaktowy układ mikrorozgałęźnika. Jedno-termopary punktowe wymagają niezależnych, dedykowanych otworów pomiarowych dla każdej pozycji monitorowania, co zwiększa obciążenie pracą kolektora i osłabia sztywność strukturalną kolektora w wyniku gęstego wiercenia.
3. Skuteczność przeciw-zakłóceniom: jedno-nieuziemione sondy charakteryzują się całkowitą izolacją pomiędzy złączem a osłoną przy minimalnym przesłuchu sygnału. Zintegrowane sondy wielopunktowe- mają jedną zewnętrzną metalową osłonę; bez niezależnych przegród izolacyjnych pomiędzy wieloma wewnętrznymi przewodami termoelektrycznymi, w gęstym środowisku okablowania wielo-strefowego mogą wystąpić niewielkie przesłuchy elektromagnetyczne pomiędzy wbudowanymi-pętlami pomiarowymi, co wymaga dopasowania podwójnej-warstwy przewodu ekranowego w celu zrównoważenia zakłóceń.
4. Szybkość reakcji: sondy z pojedynczą-odsłoniętą, uziemioną końcówką osiągają bardzo-bardzo szybką reakcję poniżej 0,15 s. Sondy wielo-punktowe wykorzystują grubą wspólną ściankę osłony, aby pomieścić wiele grup drutów ze stopów, wydłużając średni czas odpowiedzi do 0,3–0,5 s, co jest nieodpowiednie w przypadku ultra-szybkiego-formowania cienkich-ścian wymagających natychmiastowego sprzężenia zwrotnego temperatury.
5. Koszt i koszty konserwacji: Standardowe termopary jednopunktowe- mają niską cenę jednostkową; masowa instalacja wielu sond jednopunktowych- zwiększa całkowity koszt części zamiennych i okablowania. Zintegrowane sondy wielopunktowe wiążą się z wyższymi kosztami zakupu pojedynczej-jednostki, ale zmniejszają całkowitą liczbę sond i długość wiązek przewodów, obniżając całkowity koszt obsługi dużych, długich kolektorów z wymaganiami w zakresie monitorowania wielopunktowego. Jeśli jedna pętla pomiarowa wewnątrz sondy wielopunktowej- ulegnie awarii, należy wymienić cały zintegrowany zespół; sondy jednopunktowe umożliwiają niezależną wymianę tylko wadliwego czujnika bez usuwania nienaruszonych sąsiednich jednostek pomiarowych.
Scenariusze odpowiednie dla wielo-zintegrowanych termopar punktowych. Duże kolektory samochodowe o grubych-ściankach i długich ściankach z monitorowaniem gradientu temperatury z przodu-środkowego-tyłu; kolektory medyczne z ultra-mikrowieloma-jamami z ograniczoną liczbą dostępnych pozycji otworów pomiarowych; ułożone wielowarstwowe-płyty dzielone z gorącymi kanałami, w przypadku których nie można wykonać dodatkowych otworów pomiarowych ze względu na ograniczenia wytrzymałości konstrukcyjnej; formy do urządzeń gospodarstwa domowego o niskich-prędkościach-o grubych ściankach, bez rygorystycznych-wymagań dotyczących ultraszybkiej reakcji na temperaturę.
Scenariusze obowiązkowe dla termopar-jednopunktowych. Ultra-szybkie-cienkie-formy do pakowania wymagające szybkiej reakcji na temperaturę; gęsta, wielostrefowa brama zaworowa-wrażliwa na przesłuchy sygnału; wysoce-precyzyjne przezroczyste formy do lamp samochodowych i implantów medycznych o rygorystycznych limitach wahań temperatury; formy wymagające niezależnych, wymiennych pojedynczych punktów pomiarowych w celu ograniczenia strat związanych z wymianą części zamiennych w ramach konserwacji.
Połączony schemat optymalizacji układu dla złożonych kompozytowych systemów gorących kanałów. Duże dwu-kolorowe formy z podwójnym kolektorem wykorzystują wielo-zintegrowane sondy punktowe na długich głównych płytach dzielonych w celu monitorowania gradientu temperatury, a jednocześnie wyposażają niezależne jedno-punktowe termopary z pierścieniem sprężynowym na każdej bramie dyszy mikrozaworu, aby zagwarantować szybką reakcję temperatury bramki bez przesłuchów. Ten mieszany układ równoważy różnorodne koszty obróbki, zasięg monitorowania i precyzję sterowania bramką, łącząc odpowiednie zalety jedno- i wielopunktowych- struktur termopar.
