A cui il RTD corrisponde?

October 10, 2021

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Questo articolo è appena un'introduzione e non rappresenta alcun significato della società di AMPFORT i prodotti e.

 

AQ-cui il RTD corrisponde?

A-RTD corrisponde al rivelatore della temperatura della resistenza, ma inoltre è chiamato PRT (termometro a resistenza del platino)

 

Q-che cosa è RTD?

Sensore di Un-temperatura, compreso una resistenza (solitamente 100 o 1000 ohm). Cambiamenti di resistenza con la temperatura; può poi essere correlata per fornire una lettura della temperatura. Il RTD è considerato come uno dei sensori di temperatura più accurati. Oltre a fornire l'accuratezza molto buona, inoltre hanno stabilità eccellente, ripetibilità ed hanno un'alta immunità a rumore elettrico. Ciò significa che i sensori di RTD sono molto adatti ad applicazioni negli ambienti di automazione industriale e di processo, particolarmente motori, generatori ed altre attrezzature ad alta tensione.

 

Q-che cosa è PRT?

Il termometro a resistenza del platino di A-A (PRT) è un RTD che usa il platino come elemento sensibile. Il PRTs più comune è Pt100, Pt500 e Pt1000. (PRT è appena un nome più specifico per RTD)

 

Q: Ho bisogno di nuovo sensore di RTD, ma non conosco che tipo sto usando. Potete aiutare?

Il primo punto di A-The per identificare il RTD è di scoprire quanti cavi ha (2, 3 o 4), quindi voi potete collegare il RTD ad un multimetro, se è pt100, dovreste leggere fra 107-110Ω alla temperatura ambiente. Tuttavia, se è pt1000, dovreste ottenere una lettura di 1007-1100Ω, che conferma che è Pt1000.

Prego nota: Queste letture sono la norma per i nuovi sensori di RTD. Se il sensore è danneggiato continuamente o utilizzato, le letture possono essere differenti.

 

Q-che cosa è diploma di maturità o di accuratezza livella della b?

Il 60751:2008 di IEC della norma internazionale di A-The definisce le caratteristiche della temperatura e della resistenza di RTDs. All'interno di questa norma, per fornire buona intercambiabilità, c'è una norma di accuratezza. La classe A e la classe B sono due norme di accuratezza. Forniamo una tavola di riferimento di tolleranza.

 

Q-che cosa è la differenza fra RTD e Pt100?

Risposta-spesso siamo chiesti che questo problema, ma Pt100s e Pt1000s sono due tipi di RTDs (Pt500 è un altro tipo di RTD, ma ora è obsoleto)

 

Q-il mio sensore di RTD ha bisogno di un cavo di estensione?

I cavi di uso di A-RTDs perché individuano la temperatura calcolando i cambiamenti della resistenza nel materiale, in modo da voi potete ordinare semplicemente RTDs con i cavi lunghi o acquistare i cavi supplementari per spiegare il vostri propri.

 

Q-come faccio scelgono il sensore giusto di RTD per la mia applicazione?

Un-quando scegliendo un RTD, i seguenti fattori devono essere considerati:

• Che cosa è la temperatura che state misurando (di superficie o immerso in solido, liquido o gas)?

• Se dovete avere un tempo di reazione veloce, per capire i vari fattori nella scelta del tempo di reazione, riferisca prego alla pagina della tecnologia di RTD.

•Adatto a dimensioni specifiche richieste dalla vostra applicazione, quali il diametro della sonda, la lunghezza della sonda, i montaggi di compressione, i tipi richiesti del connettore, ecc.

•Avete bisogno di un materiale speciale della guaina?

• Dovete calibrare il sensore?

• Il sensore deve essere resistente ai prodotti chimici/usura/vibrazione o degli altri fattori ambientali?

• Fa l'interruttore di accensione, la rettifica o onde radio abbia forza elettromotrice elevata (disturbo elettromagnetico)?

• Delle altre considerazioni dell'installazione? (Per esempio, il sensore deve essere piegato e formato prima di installazione)

•La distanza fra l'area di percezione e lo strumento

• Percezione della temperatura ambiente all'interno della lunghezza del sensore

• Preferenze del collegamento

• La configurazione fissante corrente, quali 4 sensori del cavo non sarà compatibile con 3 configurazioni del cavo

 

Q-che cosa è la differenza fra Pt100 e Pt1000?

Un-se i vostri Pt100 e Pt1000 sono immersi in acqua 0°C e ghiaccio, la lettura di Pt100 è 100Ω (ohm) e la lettura di Pt1000 è 1000Ω (ohm). Il tipo più comune è Pt100 (3-cavo), sebbene il cavo Pt100 4 sia ancora comunemente usato in laboratori e nelle applicazioni che richiedono le letture accurate.

Un modo semplice pensare a questo proposito è quello in Pt100, 1°C è uguale a 0.39Ω e in Pt1000, 1°C è uguale a 3.9Ω (100 e 1000 sono appena le resistenze di riferimento del RTD a 0°C). Il nostro RTD isolato minerale ha una valutazione della temperatura fino a 200°C, in modo da possiamo usare questo numero. A 0°C, la resistenza pt100 misurerà 100Ω (ohm) ed ogni aumento 1°C aumenterà 0.39Ω.

A 0°C, la resistenza pt1000 misurerà 1000Ω (ohm) e un aumento di 1°C aumenterà da 3.9Ω. Di conseguenza, se li confrontiamo a 600°C, vedrete che l'uscita di Pt100 è 313.59Ω, mentre l'uscita di Pt1000 è 3135.9Ω.

Ciò ci indica che l'uscita di Pt1000s è molto alta, in modo da Pt100 è ovviamente una migliore scelta per le letture accurate, perché fornirà più accurato e letture sensibili, che è molto adatto ad applicazioni dove il riscaldamento alle velocità basse ma alla misura di profondità è richiesto, mentre Pt1000s è più adatto ad applicazioni che applicano molto calore immediatamente e richiedere meno misura di profondità (per esempio 67°C invece dei numeri approssimativi come 66.72°C), è inoltre notevole che questi fattori possano dipendere dalla configurazione del cavo abbiano usato.

 

Domanda-che cosa è la differenza fra 2, 3 e 4 rtds del cavo?

Il RTD del cavo A-2 è il meno accurato dei tre tipi, perché la resistenza del cavo non può eliminarsi o calcolata. Ciò crea l'incertezza nelle letture, RTDs così a due fili è usato solitamente con i brevi cavi, in cui l'accuratezza non è la priorità principale, essi pricipalmente è usato affinchè Pt1000 riduca la sensibilità e l'incertezza (provi ad ottenere una lettura stazionaria perché letture realmente troppo accurate non resterà lo stesso) ma questa significa quella confrontata a 3 o 4 cavi, non forniranno le letture molto accurate.

il RTD del 3-cavo è il sensore di RTD più comunemente usato. Supponendo che tutti e tre i cavi sono gli stessi, il terzo cavo calcola la resistenza media del cavo di intero circuito e la rimuove dalla misura del sensore. Ciò rende il RTD di 3 cavi più accurato dell'alternativa a due fili, ma accurato quanto il cavo 4, ma in circuiti con i cavi lunghi, la distanza fra il rivelatore e la lettura è molto lunga, usando una struttura di 3 cavi.

4-wire RTDs sono utilizzati nelle applicazioni che richiedono l'alta precisione. In un sensore di RTD di 4 cavi, la resistenza reale in ogni cavo può essere misurata ed eliminarsi, lasciando la resistenza precisa del rivelatore. Il circuito di 4 cavi usa i primi due cavi per alimentare il circuito, mentre i terzi e quarti cavi leggono la resistenza in ogni cavo per compensare tutta la differenza nella resistenza del cavo.

 

Q-come lontano dovrebbe il mio RTD essere immerso nel medium misurato?

Basato a risposta su esperienza, il RTD dovrebbe essere immerso 4 volte la lunghezza dell'elemento. (L'elemento piano della membrana è solitamente 2-3mm e l'elemento d'avvolgimento è circa 15mm o più).

 

Q-che cosa è un cavo isolato minerale di RTD? (Perché dovrei usarlo?)

Il cavo isolato minerale di RTD di A-The consiste di una guaina esterna del metallo che alloggia il conduttore di RTD; poi la guaina è riempita di polvere altamente compressa dell'ossido di magnesio per impedire il conduttore il contatto dovunque all'infuori del giunto fisso. Questa struttura permette che la guaina sia piegata o formata facilmente nella forma richiesta dall'utente, ma che rimane rigida durante l'uso. L'intera assemblea ermeticamente è sigillata, di modo che il conduttore completamente è protetto dalla condizioni di funzionamento.

La sonda isolata minerale di RTD è durevole e può essere modellata e modellata per essere adatta a tutta l'applicazione senza colpire il sensore. Questi sensori hanno una lunghezza lunga e un ampio diametro. Possono essere usati ad un'più alta temperatura che il RTD fabbricato

 

Q-che cosa è il meglio, il RTD o la termocoppia? (RTD e termocoppia)

A-RTDs e le termocoppie presentano i loro vantaggi e svantaggi. I vantaggi principali dei sensori di RTD sono che sono molto accurati sopra una vasta gamma ed hanno stabilità eccellente. Rispetto alle termocoppie, le termocoppie hanno l'accuratezza più bassa e stabilità difficile e sono conosciute per cambiare col passare del tempo. deriva. I sensori di RTD sono più adatti a gamme di temperatura più insufficiente e richiedono il più alta accuratezza e la ripetibilità. Inoltre devono essere immersi nel medio dovuto gli errori della conduzione nei cateteri.

 

Q-che cosa è la differenza fra RTD ed il termistore?

Un-entrambi RTDs ed i termistori sono dispositivi elettrici destinati per misurare la temperatura. La differenza principale fra i due è i loro materiali. I termistori sono fatti solitamente dei polimeri o ceramici, mentre RTDs è fatto di metallo puro. RTDs può leggere il °C fino a 600 delle temperature, ma sono usati solitamente più in basso per approfittare dell'alta precisione. Il termistore può indicare il °C fino a 200 delle temperature ed ha un tempo di reazione più veloce che il RTD.

 

Q-che cosa è una termocoppia Pt100?

Risposta-spesso siamo chiesti che questo problema, ma la termocoppia Pt100 non esiste. Una termocoppia è un sensore e Pt100 è un RTD, che è un altro tipo del sensore.

 

Q-che cosa è un sensore Pt200?

Il sensore A-Pt200 è un RTD. La resistenza di Pt200s a 0ºC è di 200 ohm (Ω). Il sensore Pt200 ora è obsoleto ed è stato sostituito dai sensori Pt100 e Pt1000. Il sensore Pt500 è inoltre un RTD obsoleto.

 

Q-che cosa è un sensore Pt500?

Il sensore A-Pt500 è un genere di RTD, la resistenza di Pt500s a 0ºC è di 500 ohm (Ω). Il sensore Pt500 ora è obsoleto ed è stato sostituito dai sensori Pt100 e Pt1000. Il sensore Pt200 è inoltre un RTD obsoleto.