Головна - Знання - Подробиці

Більше немає турбот про вимірювання температури за довгим-дротом: три{1}}і чотири-дротові технології точно усувають помилки під час вимірювань детектором температури опору (RTD).

У промисловій автоматизації вимірювання температури є ключовим аспектом керування процесом. Резистивні температурні датчики (RTD) є найбільш часто використовуваними температурними датчиками в діапазоні середніх- і низьких-температур завдяки їх високій точності та стабільній роботі. Однак при використанні довгих з’єднувальних проводів до термометрів резистентності опір проводу може призвести до значних похибок вимірювань. Отже, як можна уникнути цієї помилки?

Помилка вимірювання через опір дроту

У фактичному з’єднанні між RTD та приладами відображення, оскільки з’єднувальні дроти відносно довгі, якщо для з’єднання двох кінців RTD використовуються лише два дроти, опір самих проводів буде послідовно з RTD, що спричинить помилки вимірювання. Якщо опір кожного проводу дорівнює *r*, абсолютна похибка, додана до RTD, становить 2*r*, і ця похибка не є постійною; вона змінюється залежно від температури навколишнього середовища проводів. Для Pt100 RTD кожна помилка 0,38 Ом еквівалентна відхиленню температури на 1 градус, демонструючи, що вплив опору дроту не можна ігнорувати.

Три{0}}з’єднання: загальний вибір для промислового застосування

Три{0}}метод підключення підключає один провід до одного кінця термометра резистора та два дроти до іншого кінця. При використанні в поєднанні з мостовою схемою три дроти, підключені до RTD, мають однакову товщину, довжину та значення опору *r*.

Коли мостова схема збалансована, якщо виконується умова R1=R2, можна повністю усунути вплив опору дроту r. У цьому випадку зміни опору дроту не впливають на вимірювання RTD. Важливо відзначити, що вплив опору дроту можна повністю усунути лише тоді, коли міст знаходиться в збалансованому стані з рівним опором усіх чотирьох плечей. В іншому випадку, хоча його неможливо повністю усунути, три-з’єднання може значно зменшити його вплив.

Три{0}}провідне з’єднання наразі є найпоширенішим методом підключення в промислових застосуваннях, завдяки якому досягається гарний баланс між точністю вимірювання та ціною.

Чотири{0}}дротове підключення: ідеальний вибір для високо{1}}точних вимірювань

Чотири-проводове з’єднання використовує два дроти на кожному кінці термометра термометра для під’єднання до приладу, зазвичай використовується для високоточних-інструментів, які вимагають введення напруги або потенціалу.

Принцип роботи чотири{0}}дротового з’єднання такий: відомий струм I подається джерелом постійного струму, що протікає через RTD, створюючи падіння напруги U. Rt можна отримати, вимірявши U (Rt=U/I). У цьому методі з’єднання, незважаючи на те, що дроти зі струмом мають опір *r*, їх падіння напруги виходить за межі діапазону вимірювання. Хоча дроти, що з’єднуються з вимірювальним приладом, мають опір, через них не тече струм (струм не вимірюється при вимірюванні високого-імпедансу). Тому опір усіх чотирьох проводів не впливає на вимірювання.

Поки струм від джерела постійного струму залишається стабільним, чотири-дротова система є відносно досконалим методом, не обмеженим жодними умовами, і може повністю усунути вплив опору з’єднувального проводу на вимірювання. Цей метод особливо підходить для лабораторних і-високоточних вимірювань.

Дво{0}}метод підключення: обмежено додатками з низькими вимогами до точності

Дво{0}}метод підключення – це найпростіший метод підключення, який підключає дріт до кожного кінця термометра резистивного датчика температури для отримання сигналу опору. Цей спосіб підключення підходить лише для застосувань з низькими вимогами до точності вимірювань, а довжина дроту не повинна бути занадто довгою. Помилка в дво-системі виникає безпосередньо через опір дроту; чим довший і тонший дріт, тим більша похибка.

Ключові моменти для правильного встановлення

Незалежно від того, три- чи чотири-дротове підключення використовується, для точних вимірювань дріт виведення має виходити з основи резисторного елемента, тобто від внутрішнього проводу, а не від клем розподільної коробки RTD. Це пояснюється тим, що внутрішній кабель розташований у зоні різких температурних змін. Незважаючи на те, що внутрішній провід усередині захисної труби короткий, його ефект опору не можна ігнорувати під час точних вимірювань.

Крім того, встановлюючи RTD, слід враховувати наступне:

Точку вимірювання температури слід вибирати в місці, що відповідає температурі середовища, уникаючи установки поблизу клапанів, вигинів або мертвих зон в обладнанні.

RTD повинен мати достатню глибину введення, як правило, вставлятися в центр труби.

За умов високої-температури, високого-тиску та високої{2}}швидкості рідини можна використовувати неглибокі-вставні або термо-термозбіжні RTD.

Рішення для вимірювання температури Hequan Instrument Technology Co., Ltd

У галузі промислового вимірювання температури точність і надійність є ключовими показниками для оцінки якості технічних рішень. Компанія Hequan Instrument Technology Co., Ltd. багато років активно займається вимірюванням температури та глибоко розуміє вплив похибок опору в з’єднаннях з довгими проводами на результати вимірювань. Наші резистивні датчики температури (RTD) використовують стандартні три-- та чотири-дротяні методи з’єднання, при цьому дроти простягаються безпосередньо від основи резисторного елемента, що ефективно усуває помилки вимірювання, спричинені опором з’єднувальних проводів.

Щоб задовольнити конкретні потреби різних промислових сценаріїв, ми пропонуємо різні моделі платинових і мідних терморезистивних датчиків температури, а також відповідні інструкції з підключення, що гарантує нашим клієнтам отримання найточніших даних вимірювання температури. Hequan Instrument Technology Co., Ltd. надає професійні та надійні рішення для звичайних промислових застосувань чи високо{1}}точних лабораторних вимірювань.

info-750-750

Послати повідомлення

Вам також може сподобатися