Was ist der Umfang des PT100 -Schaltplans für Wärmewiderstände und wie verbindet Sie die drei Arten von Leads?
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Pt1 0 0 ist ein Platin -Thermistor, und sein Widerstandswert ist proportional zu Temperaturänderungen. Die Beziehung zwischen dem Widerstand von PT100 und der Temperaturänderung beträgt: Wenn die Temperatur von PT100 0 Grad beträgt, beträgt sein Widerstand 100 Ohm und bei 100 Grad beträgt sein Widerstand etwa 138,5 Ohm. Sein industrielles Prinzip: Wenn PT100 bei 0 Grad Celsius liegt, beträgt sein Widerstand 100 Ohm und sein Widerstand wird mit der Temperatur gleichmäßig zunehmen.
Thermistor ist eine Komponente, die Temperaturänderungen in Änderungen der Widerstandswerte umwandelt und typischerweise die Übertragung von Widerstandssignalen durch Leads auf Computersteuerungsgeräte oder andere Instrumente erfordert. Industrielle thermische Widerstände sind auf der Produktionsstelle installiert, und es gibt einen bestimmten Abstand zwischen ihnen und dem Kontrollraum, sodass die Leitungen der thermischen Widerstände einen signifikanten Einfluss auf die Messergebnisse haben.
Gegenwärtig gibt es drei Hauptmethoden, um thermische Widerstände zu führen:
◆ Zwei Drahtsystem: Die Methode zum Anschließen eines Drahtes an jedem Ende eines thermischen Widerstands, um ein Widerstandssignal zu extrahieren, wird als zwei Drahtsystem bezeichnet: Diese Leitmethode ist einfach, aber aufgrund des unvermeidlichen Bleiwiderstands R des Verbindungsdrahtes ist die Größe von R nur für das Material und die Länge des Drahtes bezogen, so
◆ Drei Drahtsystem: Die Methode zum Anschließen einer Blei an der Wurzel eines thermischen Widerstands und zwei Leitungen am anderen Ende wird als drei Drahtsystem bezeichnet. Diese Methode wird normalerweise in Verbindung mit einer elektrischen Brücke angewendet und kann den Einfluss des Bleibeständigkeit effektiv beseitigen. Es handelt sich um eine häufig verwendete Bleifestigkeit bei der Kontrolle des industriellen Prozesses.
◆ Vier Drahtsystem: Die Methode zum Anschließen von zwei Drähten an jedem Ende der Wurzel eines Thermistors wird als vier Drahtsystem bezeichnet, wobei zwei Leitungen einen konstanten Strom I für den Thermistor liefern, R in ein Spannungssignal u und dann durch die beiden anderen Kabel zum sekundären Instrument zum sekundären Instrument umwandeln. Es ist ersichtlich, dass diese Bleimethode den Einfluss des Bleiwiderstands vollständig beseitigen kann und hauptsächlich für die Erkennung von Hochtemperaturen verwendet wird.
Der thermische Widerstand wendet eine Drei -Draht -Verbindungsmethode an. Die Verwendung eines Drei -Draht -Systems besteht darin, Messfehler zu beseitigen, die durch den Widerstand von Verbindungsdrähten verursacht werden. Dies liegt daran, dass der Stromkreis zur Messung des Wärmewiderstandes normalerweise eine unausgeglichene Brücke ist. Als Brückenarmwiderstand der elektrischen Brücke wird der Verbindungsdraht des Wärmewiderstands (vom Wärmewiderstand zum zentralen Kontrollraum) ebenfalls zu einem Teil des Brückenarmwiderstands. Dieser Teil des Widerstands ist unbekannt und variiert mit der Umgebungstemperatur, was zu Messfehlern führt. Ein Drei -Draht -System annimmt, ist ein Draht mit dem Stromanschluss der Brücke verbunden, und die anderen beiden Drähte sind jeweils mit dem Brückenarm verbunden, wo sich der thermische Widerstand befindet, und der angrenzende Brückenarm, wodurch Messfehler beseitigt werden, die durch den Widerstand der Drahtlinie verursacht werden. In der Industrie wird im Allgemeinen die drei Drahtverbindungsmethoden verwendet. Thermoelemente erzeugen Millivolt -Signale, daher gibt es kein solches Problem.







