Thread Content
3線式の熱抵抗と2線式の温度変換器の違いは何ですか?精度と伝導速度に違いはありますか?どうぞ、専門家の方に詳しく説明していただけますか
熱抵抗は検出素子で、温度信号を抵抗の変化に変換し、温度トランスミッターは抵抗を4-20mA信号に変換します。
違いは、温度変化に優れており、より高価だということです。 熱抵抗は安い。 原理は同じです。
熱抵抗は直接DCSに接続でき、カード類は抵抗入力対応のものを選べばよい。温度変送器も温度信号をDCSに送信するためには熱抵抗が必要で、カードは4-20mA入力タイプを使用する。精度と転送速度に関しては、大きな違いはあるはずがない。もう一つは温度一体型素子で、熱抵抗上に温度変化センサーを直接取り付けて現場で設置するものです。しかし、この一体型素子を使用する際には、寒い冬の屋外に設置するのは適しておらず、そうすると温度変化の精度が影響を受けます。
先ほど十分に説明しましたが、もう一度繰り返しますと、2つのものがあります。1つは、抵抗値が温度の変化に応じて変わるという原理を利用して温度を検出するもので、もう1つは、変換された信号を処理するものです。
熱抵抗は測定素子で、トランスミッターは送信ユニットであり、役割が異なる; 熱抵抗の特性とは、抵抗が温度によって変化することであり、トランスミッターは熱抵抗の抵抗信号を対応する電流信号に変換して出力するもので、動作原理が異なります。 熱抵抗とトランスミッタ、および表示計器を組み合わせて温度測定システムが構成され、システムの精度は各ユニットの精度の合成値となる。正確に測定するためには、各ユニットの精度を高くし、互いに適合させる必要がある。 伝導速度については、選ぶ測定ユニットによって異なります。まるでスマートフォンのように、数十台、数百台、数千台、数万台と様々ですが、基本的な通話機能はすべて備わっています。これは自分でどれを選ぶか次第です……
主に陳本の問題と、それからセキュリティの問題です。 熱抵抗はコストが比較的低く、精度も(トランスミッターと比べて)やや低いため、温度を記録するだけの用途に使用されます。私たちの工場には多くのタンクや反応釜があり、すべてプラチナ抵抗を使用しています。作業場の計装盤で表示されるので、まるで現場で見ているかのようです。作業員は各シフトごとに定期的に記録を取り、温度が正常であれば問題ありません。変換器は通常、制御室にあり、そこから直接確認でき、精度も比較的高いです。また、入力される信号は4-20mA(一般的にはこの範囲です)です。 実際には大差はなく、トランスミッターとはプラチナ抵抗にテンプレートを取り付けて、抵抗信号を電流信号に変換するものです。 また、一般的には白金抵抗は表示用に、トランスミッターは制御用に使われます
兄貴、コストは安くても精度の高い温度計って何かありますか?上司を驚かせるために知識を増やしたいんです
熱抵抗:温度を一次的に検出する素子で、温度変化を抵抗信号の変化に変換することができる。一般的にはPt100、Cu50などの目盛り番号を持つ熱抵抗が使用される。 温度変換器:一次検出素子(熱抵抗、または熱電対)の抵抗または熱起電力信号を、標準の4-20mA信号に変換することができる;一般的には、分割型と一体型(熱抵抗または熱電対と一体化したもの)に分けられます。
これは2つの観点から考える必要があります。一方はコストで、距離が遠い場合、熱抵抗の接続方式が3線式または4線式になり、配線が長くなりすぎ、本数も多くなるためコストが高くなります。もう一方は精度で、3線式や4線式なら理論上は配線抵抗を減らしたり相殺したりできますが、配線の抵抗値を同じにする必要があり、これはほぼ不可能です。そのため、温度変換器を使用することでこの問題を解決できます。
温度変化が環境温度の影響を大きく受ける理由を教えてください
北方の屋外温度が低すぎると、温度変換器内の部品の正常な動作に影響を与えます。圧力差変換器に最低動作温度の制限があるのと同じです。特定のモデルの一体型温度変換器を調べてみて、どの程度の最低温度まで対応できるかを確認しましょう。そうすれば、現場の環境に合わせて、一体型温度変換器を選ぶか、熱抵抗を組み合わせた温度変換器を選ぶか、あるいは熱抵抗をそのままカード型装置に接続するかを決めることができます。
ご指導ありがとうございます! 元々は温度がトランスミッターの電子部品の動作に影響を与えていたのだ。
牛、お前は何の仕事をしてるんだ?よくまあ、そんなにうまく話せるな。