produktkategori
- Termisk säkring 32
- ytmonterade säkringar 12
- termistor 36
- PCB-monterad säkringshållare 27
- Ledningsnät 6
- Bladsäkringshållare 17
- termostat 50
- Elektrisk säkring 24
- Biltemperatursensor 7
- Termisk effektbrytare 22
- Säkringsboxhållare 36
- Temperatursensor 75
- Termobrytare 68
- Bilsäkring 20
- Skruva fast säkringar 8
Produkttaggar
RTD PT100 temperatursensorsond med kabel
Vad är en platina termisk resistanssensor?
En RTD (Motståndstemperaturdetektor) är en platina termisk resistans vars resistans ändras med förändringar i temperaturen. Dess motstånd ökar när sensortemperaturen ökar. Sambandet mellan motstånd och temperatur är välkänt och kan repeteras över tid. RTD är en passiv enhet. Den producerar inte produktion av sig själv. Extern elektronik kan användas för att mäta sensorresistansen genom att leda en liten ström genom sensorn för att producera en spänning. Typiskt 1 mA eller mindre mätström, maximal 5 mA, utan risk för självuppvärmning.
En Platina termisk motståndstemperaturdetektor (PT100 RTD) är en sensor som används för att mäta temperatur genom att ändra motståndet proportionellt mot temperaturen. RTD PT100 är designad med ett grundläggande temperaturelement och en komplett sond och ledningsnät.. Dessa så kallade RTD-sonder består av ett platina termiskt motståndselement, ett hölje eller hölje, epoxi eller fyllnadsmaterial, förlängningssladdar, och ibland en anslutning eller avslutning. Olika sensormaterial kan användas baserat på kundens krav på materialkompatibilitet, noggrannhet och mätområde. Standardsatser och anpassade konstruktioner ger flexibiliteten att designa den mest lämpliga RTD-temperatursensorn för många olika applikationer.
RTD PT100 temperatursensorer och sonder kan integreras i en mängd olika applikationer inom en mängd olika industrier. Dessa temperatursensorer är certifierade av flera byråer för att fungera på ombordmonterade tryckkomponenter; de kan också arbeta i tuffa och farliga miljöer. Vårt breda utbud av temperatursensorprodukter tillgodoser de specifika avkänningsbehoven hos krävande OEM-applikationer inklusive medicinska, flyg, bil-, instrumentation, hushållsapparater, motorstyrning och VVS- och kylsystem.
RTD PT100 standardtoleranser
RTD:er är byggda för flera standardiserade kurvor och toleranser. Den vanligaste normaliserade kurvan är “FRÅN” kurva. Denna kurva beskriver motståndet mot temperaturegenskaperna hos platina med a 100 ohm sensor, standardiserade toleranser, och mätbart temperaturområde.
DIN-standarden anger ett basresistans på 100 ohm vid 0°C och en temperaturkoefficient på 0.00385 ohm/ohm/°c. Den nominella utgången för DIN RTD-sensorer är som följer:
DIN RTD har tre standardtoleransklasser. Dessa toleranser definieras enligt följande:
DIN klass A: ±(0.15 + 0.002 |T|°C)
DIN klass B: ±(0.3 + 0.005 |T|°C)
DIN klass C: ±(1.2 + 0.005 |T|°C)
0°C/ohm
0: 100.00
10: 103.90
20: 107.79
30: 111.67
40: 115.54
50: 119.40
60: 123.24
70: 127.07
80: 130.89
90: 134.70
100: 138.50
RTD-komponenttyp
Vid bestämning av typen av RTD-element, överväg först instrumentet som används för att läsa av sensorn. Välj en komponenttyp som är kompatibel med instrumentets sensoringång. Den i särklass vanligaste RTD är 100 ohm platina med en temperaturkoefficient på 0.00385.
Komponenttyp Basmotstånd (ohm) TCR (ohm/ohm/°C)
Platina 100 ohm vid 0°C .00385
Platina 100 ohm vid 0°C .00392
Platina 100 ohm vid 0°C .00375
Nickel 120 ohm vid 0°C .00672
Koppar 10 ohm vid 25°C .00427
RTD-noggrannhet
Andra, bestämma den erforderliga mätnoggrannheten. Noggrannhet är en kombination av basmotståndstoleransen (motståndstolerans vid kalibreringstemperatur) och motståndstoleranstemperaturkoefficienten (karakteristisk sluttningstolerans). Alla temperaturer över eller under detta kommer att ha ett bredare toleransband eller mindre noggrannhet (se figur nedan). Den vanligaste kalibreringstemperaturen är 0°C.
RTD PT100-sensorn finns i flera olika ledningskonfigurationer. Den vanligaste konfigurationen är konfigurationen med ett element med tre avledningar. Ett schema över de tillgängliga elektrodkonfigurationerna visas nedan:
PT100/PT1000 tvåtrådssensorer används vanligtvis i applikationer där noggrannhet inte är viktig. En tvåtrådskonfiguration möjliggör den enklaste mättekniken, men har inneboende felaktigheter på grund av motståndet hos sensorledarna. I en tvåtrådskonfiguration, det är inte möjligt att direkt kompensera för ledningsresistansen som orsakar ökad offset i resistansmätningen.
PT100/PT1000 tretrådssensor har en kompensationsslinga som kan eliminera ledningsresistans under mätning. Med denna konfiguration, regulatorn/mätanordningen kan göra två mätningar. För första mätningen, mät det totala motståndet för sensorn och anslutningsledningarna. Under den andra mätningen, mät resistansen hos kompensationsslingmotståndet. Det faktiska nettomotståndet bestäms genom att subtrahera kompensationsslingresistansen från det totala motståndet. Tretrådssensorer är den vanligaste konfigurationen och erbjuder en bra kombination av noggrannhet och bekvämlighet.

PT100 temperaturgivare

PT100 sensorsond

RTD-motstånd kontra temperatur

Platinum RTD-standardnoggrannhet
PT100/PT1000 fyrtrådssensorkonfiguration och mätteknik mäter sensorresistans utan att påverkas av ledningarna. Även om denna teknik är mer exakt, många industriella styrenheter/mätenheter kan inte uppnå riktiga fyrtrådsmätningar.
Övergången från sensorledningar till fältledningar görs vanligtvis vid kontakten som ansluter till sensorn. Anslutningsplintar tillhandahålls för enkel anslutning.
Att mäta temperatur med en motståndstemperaturdetektor är egentligen att mäta motstånd. En obalanserad Wheatstone-brygga används ofta för att mäta motstånd. Vid mätning av motståndet hos ett avkänningselement, alla externa faktorer måste minimeras eller kompenseras för för att få en korrekt avläsning.
En viktig orsak till fel kan vara ledningarnas motstånd, speciellt i en konfiguration med två avledningar.
Motståndet är i serie med avkänningselementet, så avläsningen är summan av avkänningselementet och ledningsresistansen. Tvåleds RTD:er kan användas när avkänningselementets motstånd är högt och ledningarnas resistans är låg.
Dock, när resistansen hos ledningarna är relativt hög, det måste kompenseras. Kompensation är tillgänglig i en konfiguration med tre avledningar. Som visas i diagrammet med tre avledningar, ena sidan av strömförsörjningen är ansluten till ena sidan av RTD:n genom L3. Detta placerar L1 och L2 på motsatta sidor om bron, så de tar ut varandra och har ingen effekt på bryggutgångsspänningen.
Det rekommenderas att använda en anslutning med tre avledningar för RTD:er, speciellt om avkänningselementets motstånd är lågt, där ett litet blymotstånd kan ha stor inverkan på avläsningens noggrannhet.
Kontakta oss
Väntar på ditt mejl, vi kommer att svara dig inom 12 timmar med värdefull information du behövde.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt
