Что такое резистивный датчик температуры (RTD)?

8dcb656663fbf68e52e2c22e3197aaac

Что такое термометр сопротивления (RTD)?

Термометры сопротивления (RTD) используются на химических заводах для измерения температуры технологических сред (жидкостей и газов).

Термометры сопротивления (RTD), однако, имеют меньшую погрешность измерения, чем термопары, и более точны, особенно при низких температурах. По этой причине их часто используют, когда важны низкие температуры или когда высокие температуры измеряются нечасто.

Они также широко используются для измерения температуры на химических заводах, поскольку их можно использовать для самых разных жидкостей, если используется защитная трубка.

Применение терморезисторов (RTD)

Термометры сопротивления (RTD) используются для измерения температуры технологических жидкостей (жидкостей и газов), текущих в трубах или резервуарах или хранящихся. Их часто используют для отображения температуры, особенно когда они используются для контроля или регулирования температуры.

Например, температура охлаждающей воды на входе и выходе теплообменника измеряется для регулировки количества охлаждающей воды в соответствии с количеством теплообмена. Температура газа измеряется при измерении расхода расходомера с отверстием для применения температурной компенсации.

b8d47c7deba72176d760ebdab9ca5bbd

Датчики температуры сопротивления (RTD) имеют низкую температурную погрешность и высокую точность, поэтому их можно использовать для контроля мест, где температура не очень высокая, или для контроля или регулирования низкотемпературного антифриза, например.

Принцип работы датчиков температуры сопротивления (RTD)

Датчики температуры сопротивления (RTD) измеряют изменения температуры, используя свойство металла изменять значение сопротивления в зависимости от температуры. Металлы увеличивают свое значение сопротивления по мере повышения температуры, и эта характеристика используется во многих случаях, используется платина.

По этой причине в Японии широко используются резистивные датчики температуры (RTD), изготовленные из платины, известные как Pt100. Кроме того, поскольку обычно контроль и регулирование температуры в промышленных процессах осуществляется с помощью тока 4-20 мА, некоторые изделия имеют преобразователь, встроенный в клеммную коробку резистивного датчика температуры (RTD), чтобы обеспечить выход 4-20 мА. Такие изделия очень удобны, поскольку они устраняют необходимость в преобразователе на панели управления.

Датчики температуры сопротивления (RTD) также определяются по их классу. Хотя эти устройства могут точно измерять температуру с высокой точностью, требуемая точность варьируется в зависимости от используемой технологической жидкости (жидкости или газа), поэтому необходимо учитывать это. Однако, если тепловой отклик медленный, он может работать некорректно в зависимости от физических свойств используемой технологической жидкости (жидкости или газа), поэтому необходимо соблюдать осторожность при выполнении точного контроля или управления.

Метод подключения для терморезисторных датчиков температуры (RTD)

Термометрические датчики сопротивления можно подключать тремя различными способами: 2-проводным, 3-проводным и 4-проводным. 2-проводной — самый простой способ, с одним проводом на каждом конце терморезисторного датчика температуры (RTD). Однако недостатком является то, что сопротивление проводки добавляется само по себе. Поскольку сопротивление проводки необходимо измерить и скорректировать заранее, это непрактично.

3-проводной метод является наиболее распространенным методом проводки, с двумя проводами на одном конце резистивного датчика температуры (RTD) и одним проводом на другом конце, и если электрическое сопротивление трех проводов одинаково, сопротивление проводов можно игнорировать. 4-проводной тип более дорогой, но сопротивление проводов можно полностью игнорировать.

Другая информация о резистивных датчиках температуры (RTD)

Сравнение резистивного датчика температуры (RTD) и термопары

Датчики сопротивления (RTD) и термопары являются устройствами измерения температуры, но существуют различия в диапазоне измерения температуры и точности.

1. Основные материалы и диапазон измерения температуры

Датчик сопротивления (RTD)
Доступны платина, медь, никель и платина-кобальт, каждый из которых имеет свой диапазон измерения температуры до 600 °C.

Термопара
Используются сплав платины и родия, сплав хрома и никеля, железо и медь, а диапазоны измерения их температур различаются. Рабочая температура перегрева термопар B составляет 1700 °C. Для измерения высоких температур можно использовать термопары. Термопары используются при измерении высоких температур.

2. Точность измерения

Датчик температуры сопротивления (RTD)

0803162a10d2e9fad835059a6a5225f9

Допуск стандарта JIS C1604 для термометра сопротивления

Термометры сопротивления (RTD) выпускаются в двух классах точности измерения: A и B. Сравнивая допуски при 450 °C, максимальной температуре измерения для термометров сопротивления (RTD) класса A, допуски составляют ±1,05 °C для класса A и ±2,55 °C для класса B.

Термопары

6bef2df711ef78fa61884c59ded3d18e

Температурный допуск термопар

Термопары имеют классы точности измерения от 1 до 3, которые указаны для каждый диапазон температур измерения. Когда термопара (К) составляет 450 °C, допуск составляет ±1,8 °C для класса 1, ±3,375 °C для класса 2 и 450 °C не указано для класса 3. Из допусков можно сказать, что термометры сопротивления (RTD) имеют более высокую точность измерения, чем термопары, и используются для измерений, требующих высокой точности.

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять