94cb4513bd7931247860c3d6f208a001

Что такое RTD?

RTD означает резистивный датчик температуры. Это тип датчика температуры, также называемый резистивным термометром.

RTD — это датчик температуры, который использует свойство электрического сопротивления металлов увеличиваться с ростом температуры.

Элемент RTD, который является температурно-чувствительной частью RTD, изготовлен из металла с большим температурным коэффициентом электрического сопротивления и хорошей линейностью, такого как платина, никель или медь. Поскольку связь между сопротивлением металла и температурой точно известна, RTD могут измерять температуру с высокой точностью.

Использование для RTD

Поскольку RTD является высокоточным, стабильным и воспроизводимым датчиком температуры, его можно использовать для измерения температуры труб, воздуховодов и помещений с кондиционированием воздуха в зданиях и на заводах. Они используются для контроля состояния солнечной энергетики. Они также используются для контроля температуры в чистых помещениях, холодильниках и морозильниках на заводах по производству полупроводников, саунах, бассейнах, горячих источниках и пластиковых теплицах; а также для измерения внутренней температуры продуктов питания.

В частности, RTD часто используются для точного измерения температуры окружающей среды вокруг двигателей, моторов и высоковольтного оборудования на заводах из-за их низкой восприимчивости к электрическим помехам.

Характеристики RTD

Электрическое сопротивление металлов обычно изменяется почти пропорционально температуре. Это происходит потому, что с повышением температуры движение атомов металла становится более активным, что затрудняет прохождение электронов и увеличивает электрическое сопротивление.

RTD используют этот принцип для измерения температуры. В частности, постоянный ток подается на RTD, измеряется разность потенциалов между двумя концами RTD, сопротивление рассчитывается по закону Ома (E=IR), а температура определяется по стандартной таблице сопротивлений для металла, используемого в элементе RTD.

Существует три формата проводников для измерения сопротивления термометров сопротивления: 2-проводной, 3-проводной и 4-проводной, каждый с различной схемой измерения.

2-проводной тип является недорогим, но внутреннее сопротивление проводников добавляется к измеренному сопротивлению, что приводит к большой погрешности измерения для термометров сопротивления с низким сопротивлением.

Трехпроводный тип чаще всего используется для промышленных измерений, поскольку сопротивление проводника смещено на обоих концах моста в измерительной схеме, что делает сопротивление проводника практически незначительным.

4-проводный тип еще более точный, чем 3-проводной тип, поскольку клеммы подачи тока и определения напряжения существуют отдельно и не зависят от сопротивления проводника.

В то время как термометры сопротивления имеют такие преимущества, как высокая точность, превосходная стабильность и хорошая чувствительность к температуре, что делает их пригодными для измерения температуры, близкой к комнатной температуре. Они также имеют недостатки, такие как непригодность для высокотемпературных измерений и восприимчивость к механическим ударам и вибрации из-за их мелкой внутренней структуры.

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