Hír

Hőmérséklet-távadók hőmérséklet mérési tartománya

Mar 08, 2026 Hagyjon üzenetet

Miért szükséges a hideg átmenet kompenzációja a hőmérséklet-távadók (vagy a DCS-ben a hőmérséklet-bemenetekhez használt analóg bemeneti kártyák) esetén?

⑴ Hőmérséklet-távadókat telepítenek a terepen, ahol a hideg csomópont hőmérséklete a környezeti környezet változásaira reagálva ingadozik.
⑵ Ha a hideg átmenet kompenzációt nem alkalmazzák, a távadó kimenete a tényleges hőmérsékletnél magasabb értéket regisztrál; ez téves ítéletekre késztetheti az üzemeltetőket. Ezért elengedhetetlen a hideg csomópont kompenzációja.


Mi az a Cold Junction kompenzátor? Mi a működési elve?
A hőelem referencia-csomóponti hőmérséklet-kompenzátora egy olyan eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy automatikusan kompenzálja a hőelem-mérések változásait, amelyeket a referencia-csomópont hőmérsékletének ingadozása okoz. Lényegében egyenáramú millivoltos generátorként működik, amely a referencia csomópont hőmérsékletének változásával egyenesen arányos kimeneti jelet állít elő. A hőelem mérőáramkörén belül sorba kapcsolva lehetővé teszi a referencia csomóponti hőmérséklet automatikus kompenzálását a mérési műveletek során.


Termékleírások
Ezt az intelligens hőmérséklet-távadó modult kifejezetten nagy-teljesítményű, HART-protokoll-kompatibilis hőmérséklet-távadókban való használatra tervezték. Négy típusú RTD-t (PT50, PT100, PT500 és PT1000) és nyolcféle hőelemet (E, J, B, K, N, R, S és T típusok) támogat. Ezenkívül támogatja a millivoltos jelek és az ellenállásjelek mérését is. A készülék leválasztási feszültsége 1000 V DC.

 

Alapvető jellemzők
1. Tápfeszültség: DC 10V – 32V;
2. Kimeneti jel: 4–20 mA áramhurok HART protokoll digitális kommunikációval szuperponálva (két-vezetékes rendszer); a HART kommunikáció nem zavarja a 4–20 mA analóg kimenetet;
3. Távkezelés: Távolról kezelhető kézi kommunikátoron vagy PC--alapú konfigurációs és üzembe helyezési szoftveren keresztül;
4. Belső hőmérsékletmérés: Belső Pt100 érzékelőt használ a környezeti hőmérséklet mérésére a hőelem hideg-csatlakozásának kompenzálásához;
5. Hideg-csomópont kompenzáció pontossága: ±0,5 fok ;
6. Csillapítás: 0 és 32 másodperc között állítható;
7. Adatfrissítési sebesség: 4-szer/másodperc;
8. Stabilitás: ±0,2% évente;
9. Működési környezet hőmérséklete: -40 fok és +85 fok között
(LCD üzemi hőmérséklet-tartomány: -20 fok és +70 fok között);
10. Méretek: Ø44mm;
11. Rögzítési furatok távolsága: 33 mm;
12. Mechanikai rezgésállóság: 10-60 Hz, 0,21 mm szinuszos hullám;
13. RF interferencia ellenállás: IEC 61000-4-3, 20 V/m, 80–1000 MHz;

 

Az integrált hőmérséklet-távadó működési elve
A beépített hőmérséklet-távadó a hőelem vagy RTD (ellenállási hőmérséklet-érzékelő) által mért hőmérsékletet elektromos jellé alakítja át. Ez a jel ezután az adó bemeneti hálózatába kerül, amely megfelelő áramkört tartalmaz a nulla beállításhoz, a hőelem kompenzációhoz és egyéb funkciókhoz. A nulla beállítás után a jel egy műveleti erősítőbe kerül erősítésre. Az erősített jel ezután két útra oszlik: az egyik útvonalat egy V/I (feszültség-–-áram) átalakító dolgozza fel, hogy 4–20 mA DC áramkimenetet állítson elő; a másik útvonalat egy A/D (analóg---digitális) konverter dolgozza fel, hogy megjelenítse az eszköz mérőfején.
Az adó kétféle linearizációs áramkört alkalmaz, mindkettő visszacsatoló mechanizmust használ. Az RTD érzékelők esetében a korrekció pozitív visszacsatolási módszerrel történik; hőelemes érzékelők esetében a korrekciót több-szegmenses darabonkénti lineáris közelítési módszerrel hajtják végre. Az integrált digitális-kijelzős hőmérséklet-távadó két megjelenítési lehetőséget kínál: az LCD-kijelzővel rendelkező modellek két-vezetékes kimeneti konfigurációt, míg a LED-kijelzővel rendelkező modellek három-vezetékes kimeneti konfigurációt használnak.

A szálláslekérdezés elküldése