Technologie van temperatuursensoren

Kenmerken van PT100 Sensor -sonde -assemblage -accessoires

RTD Pt100-sensorfuncties
De Pt100-sensorsonde is het meest gebruikte type weerstandstemperatuurdetector (RTD = Weerstandstemperatuurdetector), en zoals alle weerstandsthermometers, het gebruikt elektrische weerstand om de temperatuur te meten. Dus, een weerstandsthermometer geeft temperaturen niet direct weer, maar de hoeveelheid weerstand in ohm als functie van de temperatuur.
Platina is het belangrijkste primaire materiaal dat wordt gebruikt in uiterst nauwkeurige weerstandstemperatuursensoren, inclusief de Pt100-sensor. De Pt100-weerstandsthermometer is de meest gebruikte temperatuursonde bij de controle van het productieproces, omdat deze een breed temperatuurbereik bestrijkt, van -200 °C tot +850 °C en beschikt over een goede meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid, wat ook een voorwaarde is voor laboratoriummetingen.
Om deze redenen, de Pt100-sensorsonde heeft vaak de voorkeur boven het thermokoppel.
De PT100 -sensoronde heeft een weerstand van 100 ohm bij 0 ° C en 138.5 ohm bij 100 °C. De weerstand varieert lineair met temperatuur, D.W.Z., Naarmate de temperatuur toeneemt, Dat geldt ook voor de weerstand van de PT100; daarom, Als we weerstand kunnen meten, We kunnen de temperatuur bepalen.

De pt100 temperatuursensor is een instrument dat temperatuurvariabelen omzet in een overdraagbaar gestandaardiseerd uitgangssignaal. Voornamelijk gebruikt voor het meten en regelen van temperatuurparameters in industriële processen. Een zender met een sensor bestaat meestal uit twee delen: de sensor en de signaalomzetter. De sensor is voornamelijk een thermokoppel of een thermische weerstand; de signaalomzetter bestaat hoofdzakelijk uit een meeteenheid, een signaalverwerkings- en een conversie-eenheid (aangezien industriële thermische weerstanden en thermokoppelschalen gestandaardiseerd zijn, signaalomvormers worden ook wel zender genoemd), sommige zenders hebben display-eenheden toegevoegd, en sommige hebben ook veldbusfuncties.

RTD PT100 Temperatuursensor sonde - 3-Draad Digitale Roestvrij Staal 4x30mm Temperatuursensor 2m/78.74in Lang - Meet bereik -50 ° C tot 200 ° C - Waterdicht, Oliebestendig en anticorrosief

RTD PT100 Temperatuursensor sonde – 3-Draad Digitale Roestvrij Staal 4x30mm Temperatuursensor 2m/78.74in Lang – Meet bereik -50 ° C tot 200 ° C – Waterdicht, Oliebestendig en anti-corrosie

RTD Pt100 temperatuursensor 2m kabel roestvrij sonde 100mm 3 Draden -50~450 ℃

RTD Pt100 temperatuursensor 2m kabel roestvrij sonde 100mm 3 Draden -50~450 ℃

RTD Pt100 temperatuursensorsonde 3 Draden 2M Kabel Thermokoppel 1/2" BSP-draad

RTD Pt100 temperatuursensorsonde 3 Draden 2M Kabel Thermokoppel 1/2″ BSP-draad

Uitgangssignaal van pt100 temperatuursensor
Als de pt100-temperatuursensor bestaat uit twee sensoren die worden gebruikt om het temperatuurverschil te meten, er bestaat een gegeven continue functionele relatie tussen het uitgangssignaal en het temperatuurverschil. Er bestaat een gegeven continue functionele relatie tussen het uitgangssignaal van de pt100-temperatuursensor en de temperatuurvariabele (meestal een lineaire functie). De vroege productie van de PT100-temperatuursensor heeft een lineaire functionele relatie tussen het uitgangssignaal en de weerstandswaarde (of spanningswaarde) van de temperatuursensor. De gestandaardiseerde uitgangssignalen zijn voornamelijk DC-signalen van 0mA~10mA en 4mA~20mA (of 1V~5V). Andere gestandaardiseerde uitgangssignalen met speciale voorzieningen zijn niet uitgesloten. Temperatuurtransmitters kunnen worden onderverdeeld in tweedraadssystemen en vierdraadssystemen, afhankelijk van de bedradingsmethode van de voeding. De zenders omvatten een combinatie van elektrische eenheidsinstrumenten (DDZ-Ⅱ-type, DDZ-Ⅲ-type en DDZ-S-type), geminiaturiseerd modulair type en multifunctioneel intelligent type. De eerste heeft geen pt100-temperatuursensor, en de laatste twee typen zenders kunnen eenvoudig worden gecombineerd met thermokoppels of thermische weerstanden om een ​​met sensoren uitgeruste zender te vormen.

Meetmethode van pt100
Constante stroom- en constante spanningsmethode
In traditionele instrumentatie, deze methode wordt algemeen gebruikt. Na het construeren van de constante stroom- of constante spanningsmethode, gebruik de wet van Ohm om de weerstandswaarde van Pt100 te berekenen, en vraag vervolgens de schaalverdelingstabel om de temperatuur te verkrijgen. Deze methode is de eenvoudigste en meest veelzijdige.
Universele sensorinterface UTI-methode
Hoewel de traditionele methode eenvoudig is, het heeft veel tekortkomingen. Met behulp van een universele sensorinterfacechip, Er is alleen een temperatuurongevoelige referentieweerstand vereist. Door Pt100 aan te sluiten op het UTI-circuit, de verhouding tussen Pt100 en de referentieweerstand kan worden verkregen via de MCU, waardoor de weerstandswaarde en temperatuur worden verkregen. Deze aanpak werkt goed voor microprocessors (MCU)-gebaseerde systemen. Alle UTI-informatie wordt alleen uitgevoerd via een MCU-compatibel signaal, waardoor de externe bedrading en koppelingen tussen afzonderlijke modules aanzienlijk worden verminderd.
A) Bedradingsschema voor aansluiting 1 Pt100__
B) Bedradingsschema voor aansluiting 2 naar 3 Pt100_______
C) Bedradingsschema voor aansluiting 8 Pt100__

Tolerantieklassen Pt100
De tolerantieklasse van een Pt100-sonde geeft de nauwkeurigheid aan waarmee de sensor de door de IEC gedefinieerde temperatuur kan meten 60751 standaard.
De meest voorkomende nauwkeurigheid (tolerantie) klassen voor Pt100-sondes zijn klasse AA, A, B en C.
Klasse AA heeft een tolerantie van ±0,10 °C bij 0 °C en ±0,53 °C bij 250 °C.
Klasse A heeft een tolerantie van ±0,15 °C bij 0 °C en ±1,05 °C bij 450 °C.
Klasse B heeft een tolerantie van ±0,3 °C bij 0 °C en ±3,3 °C bij 600 °C.
Klasse C heeft een tolerantie van ±0,6 °C bij 0 °C en ±6,6 °C bij 600 °C.
Er zijn ook nauwkeurigere nauwkeurigheid (tolerantie) klassen, zoals 1/5 Van 1/10 DIN opgebouwd als fracties van de B-tolerantieklassewaarden
Echter, deze tolerantieklassen komen minder vaak voor en zijn doorgaans duurder dan klasse A, B en C. Verder, Om een ​​dergelijke nauwkeurige tolerantieklasse te garanderen, hebben ze een beperkt toepassingsgebied.

RTD Pt100-sensorbedrading
Op het uitleesinstrumentarium kan een resistieve temperatuursensor zoals de weerstandsthermometer worden aangesloten 2, 3 of 4 draden.
De keuze van de aansluiting hangt af van de mate van nauwkeurigheid die vereist is bij temperatuurmeting en het type procestoepassing.

2-draad Pt100 RTD-sensor
De 2-draads Pt100 is het minst nauwkeurig omdat de weerstand van de aansluitkabel optelt als een fout bij het meten van de weerstand bij de gedetecteerde temperatuur.
Zoals vermeld, dit type aansluiting compenseert de weerstand van de aansluitkabel niet, die de meetwaarde sterk kunnen beïnvloeden, in grotere mate naarmate de kabellengte toeneemt.
De 2-draads Pt100 is de eenvoudigste configuratie, maar minder nauwkeurig en betrouwbaar dan de 3-draads Pt100 en 4-draads Pt100. Het wordt meestal gebruikt met korte kabels of waar geen hoge nauwkeurigheid vereist is.

3-draad Pt100 Sensor RTD
Ter compensatie van de extra weerstand, een tweede platinadraad wordt bij de derde draad aan de sensor toegevoegd.
De derde draad wordt gebruikt om de draadweerstand zelf te bepalen, die wordt afgetrokken van de totale meetweerstand, alleen al door temperatuurverandering wordt de echte weerstand geboden.
De vereiste is dat de diameter van de geleiders, en dus hun weerstanden, zijn hetzelfde, zoals wordt aangenomen bij een 3-draads aansluiting.
Met andere woorden, de 3-draads Pt100 is een weerstandsthermometer die drie draden gebruikt om de sensor op de leesinstrumenten aan te sluiten, waardoor compensatie van variaties in de elektrische kabel mogelijk is.
De 3-draads Pt100 wordt het meest gebruikt in industriële toepassingen waar de nauwkeurigheid van de temperatuurmeting beter is dan de 2-draads Pt100, maar minder nauwkeurig en betrouwbaar dan de 4-draads Pt100.

4-draad Pt100 Sensor RTD
De 4-draads Pt100 weerstandsthermometer is zeer nauwkeurig en wordt veel gebruikt in laboratoria, voor het meten van de temperatuur van vloeistoffen en gassen en waar maximale afleesnauwkeurigheid vereist is.
De 4-draads Pt100 verschilt van de 3-draads Pt100 door de aanwezigheid van een extra draad voor elke pool van de sensor. Deze compensatiedraden elimineren het effect van variaties in de elektrische draden die het signaal naar de leesinstrumenten transporteren.
Daarom is de 4-draads Pt100-weerstandsthermometer nauwkeuriger en betrouwbaarder dan de 3-draads Pt100 vanwege de compensatie van de weerstanden van de draden die voor de meting worden gebruikt.