Temperatursensorteknik

Funktioner i PT100 -sensorprobenmonteringstillbehör

RTD Pt100 Sensorfunktioner
Pt100-sensorsonden är den mest använda typen av motståndstemperaturdetektor (RTD = Resistance Temperature Detector), och som alla motståndstermometrar, den använder elektriskt motstånd för att mäta temperatur. Således, en motståndstermometer visar inte direkt temperaturer, men mängden motstånd i ohm som en funktion av temperaturen.
Platina är det huvudsakliga primära materialet som används i högprecisionsmotståndstemperatursensorer, inklusive Pt100-sensorn. Pt100 Resistance Thermometer är den mest använda temperatursonden inom tillverkningsprocesskontroll eftersom den täcker ett brett temperaturområde från -200 ° C till +850 °C och ståtar med god mätnoggrannhet och repeterbarhet, vilket också är en förutsättning för laboratoriemätningar.
Av dessa skäl, Pt100-sensorsonden är ofta att föredra framför termoelementet.
PT100 -sensorsonden har ett motstånd av 100 ohm på 0 ° C och 138.5 ohm på 100 °C. Dess motstånd varierar linjärt med temperaturen, Dvs., När temperaturen ökar, så gör motståndet hos PT100; därför, Om vi ​​kan mäta motstånd, Vi kan bestämma temperaturen.

Temperatursensorn pt100 är ett instrument som omvandlar temperaturvariabler till en sändbar standardiserad utsignal. Används främst för mätning och kontroll av temperaturparametrar i industriella processer. En sändare med sensor består vanligtvis av två delar: sensorn och signalomvandlaren. Sensorn är huvudsakligen ett termoelement eller ett termiskt motstånd; signalomvandlaren består huvudsakligen av en mätenhet, en signalbehandlings- och en omvandlingsenhet (eftersom industriella termiska motstånd och termoelementvågar är standardiserade, signalomvandlare kallas även för sändare), vissa sändare har lagt till displayenheter, och vissa har även fältbussfunktioner.

RTD PT100 temperatursensorsond - 3-Digital tråd i rostfritt stål 4x30 mm temperatursensor 2m/78.74in lång - Mätområde -50 ° C till 200 ° C - Vattentät, Oljesäker och korrosionsskyddande

RTD PT100 temperatursensorsond – 3-Digital tråd i rostfritt stål 4x30 mm temperatursensor 2m/78.74in lång – Mätområde -50 ° C till 200 ° C – Vattentät, Oljesäker och anti-korrosion

RTD Pt100 Temperatursensor 2m Kabel Rostfri Sond 100mm 3 Ledningar -50~450 ℃

RTD Pt100 Temperatursensor 2m Kabel Rostfri Sond 100mm 3 Ledningar -50~450 ℃

RTD Pt100 temperatursensorsond 3 Ledningar 2M Kabel Termoelement 1/2" BSP tråd

RTD Pt100 temperatursensorsond 3 Ledningar 2M Kabel Termoelement 1/2″ BSP tråd

Utsignal från pt100 temperaturgivare
Om temperatursensorn pt100 är sammansatt av två sensorer som används för att mäta temperaturskillnaden, det finns ett givet kontinuerligt funktionsförhållande mellan utsignalen och temperaturskillnaden. Det finns ett givet kontinuerligt funktionsförhållande mellan pt100 temperatursensorns utsignal och temperaturvariabeln (vanligtvis en linjär funktion). Den tidiga produktionen av PT100 temperatursensor har ett linjärt funktionellt förhållande mellan dess utsignal och resistansvärdet (eller spänningsvärde) av temperatursensorn. De standardiserade utsignalerna är huvudsakligen DC-signaler på 0mA~10mA och 4mA~20mA (eller 1V~5V). Andra standardiserade utsignaler med särskilda bestämmelser är inte uteslutna. Temperaturgivare kan delas in i tvåtrådssystem och fyrtrådssystem enligt strömförsörjningskabelmetoden. Sändarna inkluderar instrumentserier för elektriska enheter (DDZ-Ⅱ typ, DDZ-Ⅲ-typ och DDZ-S-typ), miniatyriserad modulär typ och multifunktionell intelligent typ. Den förstnämnda har ingen pt100 temperatursensor, och de två senare typerna av sändare kan enkelt kombineras med termoelement eller termiska motstånd för att bilda en sensorutrustad sändare.

Mätmetod för pt100
Konstant ström och konstant spänning metod
I traditionell instrumentering, denna metod används i allmänhet. Efter att ha konstruerat metoden med konstant ström eller konstant spänning, använd Ohms lag för att beräkna motståndsvärdet för Pt100, och fråga sedan i graderingstabellen för att få temperaturen. Denna metod är den enklaste och mest mångsidiga.
Universal Sensor Interface UTI-metod
Även om den traditionella metoden är enkel, den har många brister. Använder ett universellt sensorgränssnittschip, endast ett temperaturokänsligt referensmotstånd krävs. Genom att ansluta Pt100 till UTI-kretsen, förhållandet mellan Pt100 och referensmotståndet kan erhållas genom MCU, därigenom erhåller resistansvärdet och temperaturen. Detta tillvägagångssätt fungerar bra för mikroprocessor (Mcu)-baserade system. All UTI-information matas endast ut via en MCU-kompatibel signal, vilket avsevärt minskar externa ledningar och kopplingar mellan diskreta moduler.
a) Kopplingsschema för anslutning 1 Pt100__
b) Kopplingsschema för anslutning 2 till 3 Pt100_______
c) Kopplingsschema för anslutning 8 Pt100__

Pt100 toleransklasser
Toleransklassen för en Pt100-sond indikerar noggrannheten med vilken sensorn kan mäta temperaturen definierad av IEC 60751 standard.
Den vanligaste noggrannheten (tolerans) klasser för Pt100-sonder är klass AA, A, B och C.
Klass AA har en tolerans på ±0,10 °C vid 0 °C och ±0,53 °C vid 250 °C.
Klass A har en tolerans på ±0,15 °C vid 0 °C och ±1,05 °C vid 450 °C.
Klass B har en tolerans på ±0,3 °C vid 0 °C och ±3,3 °C vid 600 °C.
Klass C har en tolerans på ±0,6 °C vid 0 °C och ±6,6 °C vid 600 °C.
Det finns också mer exakt noggrannhet (tolerans) klasser, såsom 1/5 FRÅN stan 1/10 DIN konstruerad som bråkdelar av B-toleransklassvärdena
Dock, dessa toleransklasser är mindre vanliga och är vanligtvis dyrare än klasserna A, B och C. Dessutom, för att säkerställa en så exakt toleransklass har de smala användningsområden.

RTD Pt100 sensorledningar
En resistiv temperaturgivare såsom motståndstermometern kan anslutas till avläsningsinstrumentet med 2, 3 eller 4 ledningar.
Valet av anslutning beror på graden av noggrannhet som krävs vid temperaturmätning och typen av processapplikation.

2-tråd Pt100 RTD-sensor
2-tråds Pt100 är den minst exakta eftersom resistansen i anslutningskabeln summerar sig som ett fel vid mätningen av resistansen vid den detekterade temperaturen.
Som nämnts, denna typ av anslutning kompenserar inte för motståndet i anslutningskabeln, vilket i hög grad kan påverka mätavläsningen, i större utsträckning när kabellängden ökar.
2-tråds Pt100 är den enklaste konfigurationen men mindre exakt och pålitlig än 3-tråds Pt100 och 4-tråds Pt100. Den används vanligtvis med korta ledningar eller där hög noggrannhet inte krävs.

3-tråd Pt100 Sensor RTD
För att kompensera för det extra motståndet, en andra platinatråd läggs till sensorn vid den tredje ledningen.
Den tredje ledningen används för att bestämma själva ledningsresistansen, som subtraheras från det totala mätmotståndet, ger det verkliga motståndet enbart på grund av temperaturförändringar.
Kravet är att ledarnas diameter, och därför deras motstånd, är desamma, som antas från en 3-trådsanslutning.
Med andra ord, 3-tråds Pt100 är en motståndstermometer som använder tre ledningar för att ansluta sensorn till avläsningsinstrumentet, möjliggör kompensation av variationer i elkabeln.
3-tråds Pt100 är den mest använda i industriella applikationer där temperaturmätningsnoggrannheten är bättre än 2-tråds Pt100, men mindre exakt och pålitlig än 4-tråds Pt100.

4-tråd Pt100 Sensor RTD
4-tråds motståndstermometern Pt100 är mycket exakt och används ofta i laboratorier, för att mäta temperaturen på vätskor och gaser och där maximal avläsningsnoggrannhet krävs.
4-tråds Pt100 skiljer sig från 3-tråds Pt100 på grund av närvaron av en extra tråd för varje pol på sensorn. Dessa kompensationsledningar eliminerar effekten av variationer i de elektriska ledningarna som för signalen till läsinstrumenten.
Därför är 4-tråds Pt100 motståndstermometern mer exakt och tillförlitlig än 3-tråds Pt100 på grund av kompensationen av resistanserna hos de kablar som används för mätning.