Thread Content
熱電子式温度計はなぜ3線式を使うのか?
熱抵抗三線式は、リード線の抵抗値や、その抵抗値が環境温度の変動によって変わることが測定精度に与える影響を軽減するためのものです
熱抵抗には3線式と4線式があり、これは配線の抵抗が温度測定に与える影響を排除するためのものです。
熱抵抗でしょう?熱抵抗式温度計の原理は、抵抗が温度に応じて変化する特性に基づいています。熱抵抗と表示計器の間には一定の距離があり、配線の抵抗が測定に影響を与えるため、回路抵抗の影響を排除するために3線式が採用されています。
2線式、3線式、4線式があります。2線式のリード線方式は簡単ですが、リード線の抵抗が存在し、測定精度が低い場合にのみ使用されます。三線式は、ブリッジを組み合わせて使用することでリード線の抵抗の影響を効果的に排除でき、産業界で最も広く用いられている方式です。4線式は、一方の端子の2本の導線を通じて熱抵抗に一定の電流Iを供給し、Rを電圧Uに変換した後、もう一方の端子の2本の導線を通じてUを二次計器まで送る方式です。このリード方式により、リードの抵抗による影響を排除することができ、主に高精度な検出に用いられます。
これはどう説明すればいいのでしょうか?ほとんどが三線式を使っているよね
三線式:導線の抵抗値や、外部温度によって生じる「抵抗変化」を排除する。 4線式:バランスブリッジで、4本の配線が同じ長さであれば、温度による抵抗値の変化を気にする必要はありません。 @ジアグオユン
三線式というのは一般的に白金抵抗のことでしょう。PT100、PT101です。A-B間およびA-C間の抵抗を測定し、暗算でも大まかな温度を計算でき、抵抗値もほぼ近いです。 三線式を採用するのは、1. 导線の抵抗値をなくし、その影響を軽減するため、2. 外部の温度の影響を排除するためです
一般的な温度測定用のPt100熱抵抗について、2言述べましょう。 1.まず、温度範囲は500℃未満でなければならず、これが前提です。 2. 一般的な温度測定で、測定精度の要求が低い場合は、Pt100の熱抵抗信号をそのままDCSカードに入力する。中間段階を省略する。一般的には三線式です。 3. 精度が高く求められる場合、依然として熱抵抗信号をDCSに入力すると、精度が保証されない可能性があります。なぜなら、現在のDCS用温度カードは一般的に16ビットしかなく、精度がそれほど高くないからです。精度が高く求められる場合、この方法は適していません。 この場合は温度変換器が必要で、一体型でも分離型でも構いませんが、個人的には現場用の分離型変換器の方が品質などあらゆる面で保証されていると思います。しかし、一体型温度変換器の場合は特に注意が必要で、測定温度はできるだけ100度を超えないようにすべきです。なぜなら、変換器の電子部品が耐えられる温度は一般的に65℃を超えないからです。これが、一般的な計器の使用環境温度がほとんど65℃に設定されている理由です。一体型温度変換器を使用する場合、媒体の温度は温度計の測定棒を通じて変換器の表示部まで伝わります。このサイトの投稿を見る限り、この問題に気づいている人はほとんどいないようです。これこそが、統合型温度変換器の広範な使用を制限している真の理由です。 4.熱抵抗に4線式を使うか3線式を使うかについては、もし必ず4線式を使わなければならないのであれば、現場に分離型の温度変換器を設置した方が良いと思います。
3線式では、接続される3本の導線の断面積と長さがすべて同じでなければならない。白金抵抗を測定する回路は一般的に不平衡ブリッジであり、白金抵抗はブリッジの一方のブリッジアームの抵抗として機能する。導線の1本をブリッジの電源端子に接続し、残りの2本をそれぞれ白金抵抗があるブリッジアームおよび隣接するブリッジアームに接続する。ブリッジ回路が平衡状態にある場合、計算によりRt=R1R3/R2+R1r/R2-rとなる。R1=R2の場合、導線の抵抗の変化は測定結果に何の影響も与えないため、導線の抵抗による測定誤差がなくなる。ただし、これは完全に等しい長さのブリッジである場合に限られ、そうでなければ導線の抵抗の影響を完全に排除することはできない。しかし、分析からわかるように、3線式を用いることで導線の抵抗による追加的な誤差を**減少させることができ、工業分野では一般的に3線式の接続方法が採用されている。