將熱電偶用于測量溫度,但測量基于冷熱端溫度差。冷端溫度可以根據(jù)周圍環(huán)境條件而變化,為消除冷端溫度的影響,變送器中提供了冷端補償以獲取絕對溫度。
目錄
2線RTD
例子
3線RTD
4線RTD
為什么4線制RTD更好?
結(jié)論
與此相反,RTD測量絕對溫度值。在要測量的中低范圍溫度的情況下,RTD是首選的。測量中的主要誤差之一是引線電阻誤差。我們使用三合一電纜(3芯)連接3線RTD傳感器和相應的變送器。這些電纜的電阻稱為引線電阻。變送器和RTD安裝在不同的位置。測量誤差隨著變送器與RTD位置之間距離的增加而增加。
2線RTD
的引線電阻被在RTD的電阻,因而測量誤差增加加入。2線RTD的電路圖如下。
——————
這里
R1,R2,R3是惠斯通電橋電阻
R引線是該特定引線的電阻
R T是RTD的電阻
在橋梁平衡條件下
(R 1 / R 2)=(R x)/(R 3)
R x =(R 1 / R 2)(R 3)
在此,Rx是R T與兩根導線電阻之和。
從上面可以明顯看出,引線電阻在測量中會引入誤差。
例子
RTD模型為PT100。RTD的溫度系數(shù)為0.00385。
情況1:
假設(shè)我們是在沒有任何引線的情況下或直接在2線RTD的端子處測量RTD的電阻。
假設(shè)溫度為100攝氏度。
RTD的電阻為138.5Ω
在這種情況下,測得的電阻顯示正確的溫度讀數(shù)。
情況2:
在實際應用中,我們使用電纜將RTD連接到變送器。該電纜電阻稱為引線電阻,它將增加總電阻。
我們使用2根導線連接RTD和變送器。如果每根引線電阻為1Ω
然后,總電阻= RTD +(2 x引線電阻)
總電阻=(138.5 +(2 x 1))= 140.5Ω
在這種情況下,根據(jù)總電阻值的溫度為105.19攝氏度。因此,引線電阻引入了5.19攝氏度的測量誤差。
使用RTD計算器可以輕松進行計算。不要忘記按照示例更新溫度系數(shù)值。
3線RTD
3線RTD的測量比2線RTD更準確。3線RTD主要用于工業(yè)應用的溫度測量。
讓我們理解為什么3線RTD讀取比2線RTD更準確。3線制RTD的電路圖如下所示。
簡單來說,惠斯通電橋方程如下
(R 1 / R 2)=(R T + R導程)/(R 3 + R導程)
在上述公式中,公式右手部分的分子和分母都增加R引線,因此該比率不受引線電阻的影響。必須注意使兩條引線的長度相似。因此,可以通過3線RTD進行引線補償。
在橋平衡條件下。
R T + R引線= R 3 + R引線
R T = R 3
在3線RTD中,導線電阻R Lead將在第三根導線的幫助下相互抵消。因此,測量不會因引線電阻而受到影響。
必須注意使兩根導線的電阻相似。因此,可以通過3線RTD精確地進行引線補償。
另請閱讀:3線RTD示例計算
僅當所有導線電阻相等時,導線電阻補償才是準確的。否則,由于導線電阻不匹配,溫度測量會出現(xiàn)錯誤。
4線RTD
4線RTD用于完全消除由線電阻引起的測量誤差。
在2線RTD和3線RTD中,溫度測量會受到影響,因為引線會導致RTD電阻發(fā)生變化。在這兩種情況下,溫度都是根據(jù)電阻變化測得的。因此,我們得到了錯誤。在2線RTD中,誤差值很高,而在3線RTD中,誤差值非常小。
為什么4線制RTD更好?
但是在4線RTD中,我們不基于電阻來測量溫度。我們將恒流源與4線RTD的兩根引線串聯(lián)使用。我們測量4線RTD的另外兩條引線之間的電壓降。
根據(jù)歐姆定律,V = IR
當前值在這里是恒定的(非常小)。將基于電阻的變化生成電壓,而電阻的變化又取決于測量的溫度。
這就是為什么4線制RTD比2或3線制RTD更精確的原因,因為它基于電壓信號而不是電阻進行溫度測量。
4線制RTD的電路圖如下所示。
4線RTD用于在需要精確溫度讀數(shù)的測試實驗室中的貿(mào)易交接儀表中進行溫度測量。
3線制RTD消除了引線電阻,但并沒有解決引線電阻不匹配的問題。4線RTD甚至可以完全消除由引線電阻不匹配引起的誤差。
4線制RTD系統(tǒng)比2線制和3線制RTD貴,但對于需要高精度的應用而言,它是非常佳選擇。
4線制RTD的唯一缺點是,在一段時間內(nèi),由于自身發(fā)熱(由于恒定電流流過RTD),它可能會引入非常少量的測量誤差。對發(fā)射機進行定期校準以驗證測量精度。
結(jié)論
2線RTD由于引線電阻而導致更多的測量誤差。如果變送器安裝在RTD附近,則2線RTD是合適的。
3線RTD適用于工業(yè)應用。在3線溫度測量系統(tǒng)中可以進行導線補償。完全消除了由引線電阻引起的誤差,但是引線電阻不匹配會導致測量誤差。
4線RTD是需要精確溫度測量的應用的非常佳選擇。
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