Características del sensor RTD Pt100
La sonda del sensor Pt100 es el tipo de detector de temperatura de resistencia más utilizado. (RTD = Detector de temperatura de resistencia), y como todos los termómetros de resistencia, Utiliza resistencia eléctrica para medir la temperatura.. De este modo, un termómetro de resistencia no muestra directamente las temperaturas, pero la cantidad de resistencia en ohmios en función de la temperatura.
El platino es el principal material utilizado en los sensores de temperatura de resistencia de alta precisión., incluido el sensor Pt100. El termómetro de resistencia Pt100 es la sonda de temperatura más utilizada en el control de procesos de fabricación porque cubre un amplio rango de temperatura desde -200 °C a +850 °C y cuenta con una buena precisión de medición y repetibilidad, que también es un requisito previo para las mediciones de laboratorio.
Por estas razones, A menudo se prefiere la sonda del sensor Pt100 al termopar..
La sonda del sensor PT100 tiene una resistencia de 100 ohmios en 0 ° C y 138.5 ohmios en 100 °C. Su resistencia varía linealmente con la temperatura, es decir., A medida que aumenta la temperatura, también la resistencia del PT100; por lo tanto, Si podemos medir la resistencia, Podemos determinar la temperatura.
El sensor de temperatura pt100 es un instrumento que convierte variables de temperatura en una señal de salida estandarizada transmisible. Utilizado principalmente para la medición y control de los parámetros de temperatura en procesos industriales. Un transmisor con un sensor generalmente consta de dos partes: el sensor y el convertidor de señal. El sensor es principalmente un termopar o una resistencia térmica.; El convertidor de señal se compone principalmente de una unidad de medida., una unidad de procesamiento y conversión de señales (ya que las resistencias térmicas industriales y las escalas de termopares están estandarizadas, Los convertidores de señal también se llaman transmisores.), Algunos transmisores han agregado unidades de visualización., y algunos también tienen funciones de bus de campo.
Señal de salida del sensor de temperatura pt100
Si el sensor de temperatura pt100 se compone de dos sensores utilizados para medir la diferencia de temperatura, existe una relación funcional continua dada entre la señal de salida y la diferencia de temperatura. Existe una relación funcional continua dada entre la señal de salida del sensor de temperatura pt100 y la variable de temperatura. (generalmente una función lineal). La producción inicial del sensor de temperatura PT100 tiene una relación funcional lineal entre su señal de salida y el valor de resistencia. (o valor de voltaje) del sensor de temperatura. Las señales de salida estandarizadas son principalmente señales CC de 0 mA ~ 10 mA y 4 mA ~ 20 mA. (o 1V~5V). No se excluyen otras señales de salida estandarizadas con disposiciones especiales.. Los transmisores de temperatura se pueden dividir en sistemas de dos hilos y sistemas de cuatro hilos según el método de cableado de la fuente de alimentación.. Los transmisores incluyen series de instrumentos combinados de unidades eléctricas. (Tipo DDZ-Ⅱ, Tipo DDZ-Ⅲ y tipo DDZ-S), tipo modular miniaturizado y tipo inteligente multifuncional. El primero no tiene sensor de temperatura pt100., y los dos últimos tipos de transmisores se pueden combinar fácilmente con termopares o resistencias térmicas para formar un transmisor equipado con sensor..
Método de medición de pt100
Método de corriente constante y voltaje constante.
En instrumentación tradicional, este método se utiliza generalmente. Después de construir el método de corriente constante o voltaje constante, utilice la ley de Ohm para calcular el valor de resistencia de Pt100, y luego consultar la tabla de graduación para obtener la temperatura. Este método es el más sencillo y versátil..
Método UTI de interfaz de sensor universal
Aunque el método tradicional es sencillo, tiene muchas deficiencias. Usando un chip de interfaz de sensor universal, sólo se requiere una resistencia de referencia insensible a la temperatura. Conectando Pt100 al circuito UTI, la relación entre Pt100 y la resistencia de referencia se puede obtener a través de la MCU, obteniendo así el valor de resistencia y la temperatura.. Este enfoque funciona bien para microprocesadores. (MCU)-sistemas basados en. Toda la información de UTI se emite únicamente a través de una señal compatible con MCU, lo que reduce en gran medida el cableado externo y los acopladores entre módulos discretos.
a) Diagrama de cableado para conectar. 1 Pt100__
b) Diagrama de cableado para conectar. 2 a 3 Pt100_______
do) Diagrama de cableado para conectar. 8 Pt100__
Clases de tolerancia Pt100
La clase de tolerancia de una sonda Pt100 indica la precisión con la que el sensor puede medir la temperatura definida por la IEC 60751 estándar.
La precisión más común (tolerancia) las clases para sondas Pt100 son clase AA, A, B y C.
La clase AA tiene una tolerancia de ±0,10 °C a 0 °C y ±0,53 °C a 250 °C.
La clase A tiene una tolerancia de ±0,15 °C a 0 °C y ±1,05 °C a 450 °C.
La clase B tiene una tolerancia de ±0,3 °C a 0 °C y ±3,3 °C a 600 °C.
La clase C tiene una tolerancia de ±0,6 °C a 0 °C y ±6,6 °C a 600 °C.
También hay precisión más precisa. (tolerancia) clases, como 1/5 De 1/10 DIN construido como fracciones de los valores de la clase de tolerancia B
Sin embargo, Estas clases de tolerancia son menos comunes y suelen ser más caras que las clases A., B y C. Además, Para garantizar una clase de tolerancia tan precisa, tienen campos de uso limitados..
Cableado del sensor RTD Pt100
Se puede conectar un sensor de temperatura resistivo, como el termómetro de resistencia, a la instrumentación de lectura con 2, 3 o 4 alambres.
La elección de la conexión depende del grado de precisión requerido en la medición de temperatura y del tipo de aplicación del proceso..
2-Sensor RTD Pt100 de cable
El Pt100 de 2 hilos es el menos preciso ya que la resistencia del cable de conexión se suma como error a la medición de la resistencia a la temperatura detectada..
Como se mencionó, este tipo de conexión no compensa la resistencia del cable de conexión, lo que puede afectar en gran medida la lectura de la medición, en mayor medida a medida que aumenta la longitud del cable.
El Pt100 de 2 hilos es la configuración más sencilla pero menos precisa y fiable que el Pt100 de 3 hilos y el Pt100 de 4 hilos.. Generalmente se utiliza con cables cortos o cuando no se requiere alta precisión..
3-cable Pt100 Sensor RTD
Para compensar la resistencia añadida, Se agrega un segundo cable de platino al sensor en el tercer cable..
El tercer cable se utiliza para determinar la resistencia del cable en sí., que se resta de la resistencia de medición general, Proporcionando la verdadera resistencia debido solo al cambio de temperatura..
El requisito es que el diámetro de los conductores, y por lo tanto sus resistencias, son iguales, como se supone en una conexión de 3 hilos.
En otras palabras, El Pt100 de 3 hilos es un termómetro de resistencia que utiliza tres hilos para conectar el sensor a la instrumentación de lectura., permitiendo compensar variaciones en el cable eléctrico.
El Pt100 de 3 hilos es el más utilizado en aplicaciones industriales donde la precisión de la medición de temperatura es mejor que el Pt100 de 2 hilos., pero menos preciso y fiable que el Pt100 de 4 hilos.
4-cable Pt100 Sensor RTD
La termorresistencia Pt100 de 4 hilos es muy precisa y se utiliza a menudo en laboratorios., para medir la temperatura de fluidos y gases y donde se requiere la máxima precisión de lectura.
El Pt100 de 4 hilos se diferencia del Pt100 de 3 hilos por la presencia de un cable adicional para cada polo del sensor. Estos cables de compensación eliminan el efecto de las variaciones en los cables eléctricos que llevan la señal a los instrumentos de lectura..
Por lo tanto, la termorresistencia Pt100 de 4 hilos es más precisa y fiable que la Pt100 de 3 hilos debido a la compensación de las resistencias de los hilos utilizados para la medición..
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