最新三线制热电阻测温原理(应用在AI模块) (2)


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三线制热电阻测温原理 (应用在AI模块) (2)
• 惠更斯电桥
R1
R2
R1
a
R2
R4
R3
电源
R3
b
测量原理是当电桥的上下两个桥臂的 电阻对应成比例时,a点和b点的电位相等,则检流计流过的电流为零.当其 中一个电阻的阻值发生变化时,a点和b点的电位就会不等,检流计中就会有 电流流过,检流计的指针就会发生偏转.根据这个原理,如果这四个电阻中 的任何一个是未知的,而另外三个电阻相等时就可以通过检流计的偏转程 度得知未知电阻的大小.
• 检查热电阻是否正常的方法是:无论你在那一个位置(PLC柜的接线端 子、中间端子箱、就地电阻杆)进行检查时,都要将A线断开. 这是因为 使用万用表的电阻档测量电阻时,表本身要向铂电阻供电,而A线同样 是向铂电阻供电的线路.如果不拆下A线,则测量的值就会与实际值相 去甚远.
• 断开A线后先将表的红、黑表笔短接,校对表的零点.然后测量AB间、 AC间电阻的值,并对这两个值进行比较.如果一致,再用这个值使用前 面所示的公式求出实际温度值.
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rtd热电阻三线工作原理

rtd热电阻三线工作原理

rtd热电阻三线工作原理热电阻是一种常用的温度传感器,用于测量温度变化。

其中,rtd热电阻是一种基于电阻值与温度之间关系的传感器。

在电气工程和自动化领域,rtd热电阻广泛应用于温度控制、监测和调节等方面。

rtd热电阻的工作原理是基于金属导线的电阻随温度的变化而发生变化。

当电流通过金属导线时,由于电阻的存在会产生热量,而这种热量会随着电阻的变化而变化。

而rtd热电阻的电阻值与温度之间的关系是已知的,因此可以通过测量电阻值来确定温度的变化。

rtd热电阻通常由铂金等金属制成,因为铂金具有较高的电阻温度系数和较低的温度漂移。

在rtd热电阻的工作过程中,一般会采用三线接法。

三线接法能够有效地抵消导线电阻对温度测量的影响,并提高测量的精度。

三线接法的原理是在rtd热电阻的两端分别接入两条导线,而第三条导线则连接到rtd热电阻的中间点。

通过这种方式,可以消除由导线电阻引起的误差。

具体来说,当电流通过rtd热电阻时,中间点的电压会随着温度的变化而变化。

通过测量中间点的电压值,就可以确定温度的变化。

三线接法能够在一定程度上消除导线电阻的影响,提高温度测量的准确性。

在实际应用中,还可以采用四线接法或更多的线路连接方式,以进一步提高测量的精度。

总结起来,rtd热电阻三线工作原理是基于电阻随温度的变化而变化。

通过测量电阻值或电压值,可以确定温度的变化。

三线接法可以消除导线电阻对温度测量的影响,提高测量的准确性。

在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的接线方式,并进行相应的校准和调整,以确保温度测量的精确度和可靠性。

rtd热电阻的三线工作原理在工业领域和科学研究中具有重要的应用价值。

它能够提供准确可靠的温度测量数据,为温控系统的运行和调节提供支持。

同时,在工程设计中,也可以根据rtd热电阻的特性进行合理选择和布置,以满足特定应用的要求。

rtd热电阻三线工作原理是一种基于电阻与温度之间关系的温度传感器工作原理。

通过合理的接线方式和测量方法,可以获得准确可靠的温度测量数据,为工业和科学研究提供重要支持。

三线制pt100测温原理

三线制pt100测温原理

三线制pt100测温原理三线制PT100测温原理介绍PT100是一种常用的电阻温度传感器,广泛应用于各种工业自动化领域。

它通过测量电阻的变化来反映被测物体的温度。

三线制PT100是一种特殊的PT100电阻温度传感器,相较于两线制PT100具有更高的精度和可靠性。

基本原理PT100是根据电阻温度关系曲线来工作的,其电阻值与温度呈线性关系。

一般来说,PT100在0℃时的电阻值为100欧姆,随着温度的变化,电阻值也相应发生变化。

三线制PT100是通过电流的方式来测量电阻值,从而反映被测物体的温度。

工作原理三线制PT100工作原理如下: 1. 首先,通过传感器输入电路提供给PT100传感器一定的电流。

2. PT100传感器根据被测物体的温度变化,产生相应的电阻变化。

3. 这个电阻变化通过测量电桥电压来得到。

4. 由于电桥电路的特殊设计,当PT100传感器的电阻值发生变化时,电桥电路的输出电压发生相应的变化。

5. 这个输出电压经过放大、滤波等处理,最终转化为可供显示或控制的电信号。

优点与应用三线制PT100相较于两线制PT100具有如下优点: - 三线制PT100可以通过电流补偿的方式消除导线电阻对温度测量结果的影响,提高测量的精度和可靠性。

- 三线制PT100传感器的测量范围更广,可以覆盖更大的温度范围。

- 三线制PT100传感器抗干扰能力较强,适用于恶劣的工业环境。

三线制PT100广泛应用于以下领域: - 工业温度控制系统 - 化工和石油工业 - 食品加工和医药工业 - 制冷和空调系统 - 实验室等科研领域总结三线制PT100利用电阻温度关系曲线来测量温度,通过测量电阻的变化来反映被测物体的温度。

它通过电流补偿消除导线电阻对测量结果的影响,具有较高的精度和可靠性。

在各种工业自动化领域广泛应用,成为温度测量的重要手段。

原理解析电阻温度关系曲线PT100的工作原理基于电阻温度关系曲线,即随着温度变化,电阻值也会发生相应的变化。

热电阻温度计的测温原理

热电阻温度计的测温原理

热电阻温度计的测温原理
热电阻温度计是一种常用的温度测量仪器,其测温原理基于金属电阻的温度特性。

热电阻温度计通常由一根细且长的金属电阻线构成,常见的材料有铂、镍、铜等。

金属电阻在不同温度下会产生不同的电阻值,可利用这个特性来测量温度。

热电阻温度计的工作原理是通过测量电阻的变化来确定温度。

当温度发生改变时,电阻的值也会随之变化。

热电阻温度计通常通过将电阻连接到一个标准的电路中,利用电路中的电流和电压来测量电阻值。

具体而言,热电阻温度计通常采用四线制连接方式,分别为电流线和测量线。

电流线用于提供恒定的电流,而测量线则用于测量电阻的电压。

当电流通过电阻时,会引起电阻产生热量。

电阻的温度会随着电流通过而升高,从而引起电阻值的变化。

测量线通过测量电阻两端的电压来确定电阻值,进而计算出温度。

为了提高测量的准确性,热电阻温度计通常使用标准电路进行校准。

标准电路可提供已知温度下的电阻值,通过与实际测量值的对比,可以确定温度计的准确性和精度。

总的来说,热电阻温度计的测温原理是利用金属电阻对温度的敏感性,通过测量电阻值的变化来确定温度。

利用电路的电流
和电压来实现电阻测量,并通过标准电路进行校准,提高测量的准确性和精度。

三线制热电阻工作原理解析及常见故障分析

三线制热电阻工作原理解析及常见故障分析

三线制热电阻传感器的故障分析摘要:热电阻传感器是一种稳定性好、精度高、测量范围大的温度传感器,因而被广泛应用。

但是热电阻传感器的连接导线电阻随温度的变化而变化,对测量结果的影响不容忽视。

为了消除导线电阻的影响,热电阻测温常采用不平衡电桥式三线制接法,从而使温度误差得到了补偿。

关键词:热电阻、平衡电桥、三线制一、热电阻与热电偶的区别1.热电阻和热电偶的工作原理热电偶工作原理是基于赛贝克效应,即两种不同热点特性的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电势的物理现象。

它由两根不同导线(热电极)组成,它们的一端是互相焊接的,形成热电偶的测量端(也称工作端)。

将它插入待测温度的介质中;而热电偶的另一端(参比端或自由端)则与显示仪表相连。

如果热电偶的测量端与参比端存在温度差,则显示仪表将指出热电偶产生的热电动势。

热电阻是利用金属导体或半导体有温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的,热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地绕在绝缘材料作成的骨架上或通过激光溅射工艺在基片形成。

当被测介质有温度梯度时,则所测得的温度是感温元件所在范围内介质层的平均温度。

2. 如何选择热电偶和热电阻根据测温范围选择:500℃以上一般选择热电偶,500℃以下一般选择热电阻;页脚内容1页脚内容2根据测量精度选择:对精度要求较高选择热电阻,对精度要求不高选择热电偶;根据测量范围选择:热电偶所测量的一般指“点"温,热电阻所测量的一般指空间平均温度。

二.热电阻的二线制原理和三线制原理的区别1.热电阻的二线制原理在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制。

这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r ,r 大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。

图1-1 热电阻二线制接法如图1-1 所示,假设现场的可变电阻RTD 接在电桥的一个桥臂上,另外三个桥臂上均接了电阻R ,这样在检流计中流过的电流就会随着热电阻阻值的变化而变化。

三线制热电阻工作原理解析及常见故障分析

三线制热电阻工作原理解析及常见故障分析

三线制热电阻工作原理解析及常见故障分析Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998三线制热电阻传感器的故障分析摘要:热电阻传感器是一种稳定性好、精度高、测量范围大的温度传感器,因而被广泛应用。

但是热电阻传感器的连接导线电阻随温度的变化而变化,对测量结果的影响不容忽视。

为了消除导线电阻的影响,热电阻测温常采用不平衡电桥式三线制接法,从而使温度误差得到了补偿。

关键词:热电阻、平衡电桥、三线制一、 热电阻与热电偶的区别1.热电阻和热电偶的工作原理热电偶工作原理是基于赛贝克效应,即两种不同热点特性的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电势的物理现象。

它由两根不同导线(热电极)组成,它们的一端是互相焊接的,形成热电偶的测量端(也称工作端)。

将它插入待测温度的介质中;而热电偶的另一端 (参比端或自由端)则与显示仪表相连。

如果热电偶的测量端与参比端存在温度差,则显示仪表将指出热电偶产生的热电动势。

热电阻是利用金属导体或半导体有温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的,热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地绕在绝缘材料作成的骨架上或通过激光溅射工艺在基片形成。

当被测介质有温度梯度时,则所测得的温度是感温元件所在范围内介质层的平均温度。

2. 如何选择热电偶和热电阻根据测温范围选择:500℃以上一般选择热电偶,500℃以下一般选择热电阻;根据测量精度选择:对精度要求较高选择热电阻,对精度要求不高选择热电偶;根据测量范围选择:热电偶所测量的一般指“点"温,热电阻所测量的一般指空间平均温度。

二.热电阻的二线制原理和三线制原理的区别1.热电阻的二线制原理在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制。

这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r ,r 大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。

热电阻的工作原理及采用三线制的好处

热电阻的工作原理及采用三线制的好处

热电阻的工作原理及采用三线制的好处热电阻的工作原理是:把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪
表上。

热电阻在实际的应用过程中热电阻的引线对测量结果会有影响。

因为工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。

目前热电阻的引线主要有三种方式
1二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
2三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。

3四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。

可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。

热电阻采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。

这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。

热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。

热电阻采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。

三线制测量电桥四线制接法。

三线制铂热电阻

三线制铂热电阻
三线制铂热电阻(3-wire Platinum Resistance Thermometer)是
一种常用的温度传感器。

它由铂电阻丝制成,具有较高的精度和稳定性,广泛应用于温度测量领域。

三线制铂热电阻与传统的两线制铂热电阻相比,多了一条补偿线。

传统的两线制铂热电阻中,导线电阻会对温度测量结果产生影响,而三线制铂热电阻通过使用补偿线,可以消除导线电阻对结果的影响。

三线制铂热电阻的工作原理是根据铂电阻丝的温度系数,通过测量铂电阻丝的电阻值来计算温度。

它可以在较广泛的温度范围内工作,通常可测量-200℃至800℃之间的温度。

三线制铂热电阻具有较高的精度和稳定性,且抗干扰能力较强。

在工业自动化控制系统中,它常用于精密温度测量,如石化、冶金、电力等领域。

总的来说,三线制铂热电阻是一种准确可靠的温度传感器,它通过测量铂电阻丝的电阻值来计算温度,并通过补偿线消除导线电阻对结果的影响。

它在工业领域中广泛应用,特别适用于要求较高精度和稳定性的温度测量场合。

热电阻温度测量原理二三四线制

热电阻温度测量原理二三四线制热电阻温度测量原理是一种基于导体或半导体的电阻随温度变化的基本原理。

在一定的温度范围内,热电阻的电阻值可以表示为温度的函数。

通过测量电阻值的变化,可以确定温度的变化。

热电阻可以分为很多类型,如铜电阻、镍电阻、铂电阻等。

其中,铂电阻是最常用的一种热电阻,因为它具有稳定性好、精度高、线性度好等优点。

在温度测量中,通常使用三线制或四线制电路来测量热电阻的电阻值。

这种电路可以消除测量电阻时由于导线电阻和接触电阻引起的误差。

下面分别介绍二线制、三线制和四线制电路的原理。

二线制电路二线制电路是最简单的电路,它由两个导线组成,一个连接到热电阻的两端,另一个连接到测量仪表(如电压表或电流表)。

但是,由于导线电阻的存在,这种电路不能消除误差。

三线制电路三线制电路由三条导线组成,其中一条导线连接到热电阻的两端,另一条导线连接到测量仪表。

这种电路可以消除由于导线电阻引起的误差,但是仍然存在接触电阻的误差。

四线制电路四线制电路是最复杂的电路,它由四个导线组成,其中两条导线连接到热电阻的两端,另外两条导线连接到测量仪表。

这种电路可以消除由于导线电阻和接触电阻引起的误差,因为它使用了两个独立的测量线路,一个用于测量热电阻的电压降,另一个用于测量电流。

通过测量热电阻的电压降和电流,可以计算出热电阻的电阻值。

然后,将计算出的电阻值转换为温度值,就可以得到被测点的温度。

在实际应用中,通常将热电阻与测量仪表连接在一起,形成一个完整的温度测量系统。

这种系统可以通过测量电阻值的变化来确定温度的变化,并将温度值转换为电信号输出。

这种信号可以用于指示温度、控制温度、记录温度等。

需要注意的是,热电阻的阻值会随着时间的推移而发生变化。

为了确保测量的准确性,需要对热电阻进行定期校准。

此外,为了减小误差,在安装热电阻时需要选择合适的位置和方式,以减小环境对测量的影响。

总之,热电阻温度测量原理是基于导体或半导体的电阻随温度变化的基本原理。

三线制热电阻测温

惠更斯电桥(三线制Pt100)惠更斯电桥的原理图如图所示,它的测量原理是当电桥的上下两个桥臂的电阻对应成比例时,a 点和b 点的电位相等,则检流计流过的电流为零.当其中一个电阻的阻值发生变化时,a 点和b 点的电位就会不等,检流计中就会有电流流过,检流计的指针就会发生偏转.根据这个原理,如果这四个电阻中的任何一个是未知的,而另外三个电阻相等时就可以通过检流计的偏转程度得知未知电阻的大小.热电阻检测温度的原理是利用了热敏电阻的阻值与温度对应成比例的原理,通过检测电阻值的大小来确定检测对象的实际温度.在实际现场中使用的热电阻的型号大多是Pt100,这个型号的含义是当实际温度是0度时,热电阻的阻值是100欧姆.温度每升高或降低一度阻值将变化约0.39欧姆.例如:当你使用万用表测量的阻值为110欧姆时,你可以通过下列计算方法得到实际温度值.先将实测阻值110减去100得到其差值10欧姆,然后用10除以0.39就可以得到实际的温度了.在本例中实际的温度值为25.64度.如果实测电阻值为90欧姆,计算方法和前面的一样,用90减去100得到-10,用-10除以0.39得到实际温度值为零下25.64度.热电阻检测温度的原理是利用了热敏电阻的阻值与温度对应成比例的原理,通过检测电阻值的大小来确定检测对象的实际温度.在实际现场中使用的热电阻的型号大多是Pt100,这个型号的含义是当实际温度是0度时,热电阻的阻值是100欧姆.温度每升高或降低一度阻值将变化约0.39欧姆.例如:当你使用万用表测量的阻值为110欧姆时,你可以通过下列计算方法得到实际温度值.先将实测阻值110减去100得到其差值10欧姆,然后用10除以0.39就可以得到实际的温度了.在本例中实际的温度值为25.64度.如果实测电阻值为90欧姆,计算方法和前面的一样,用90减去100得到-10,用-10除以0.39得到实际温度值为零下25.64度.知道了检测原理,下面要做的工作就是如何检测这个与温度对应成比例的电阻值了.我们通常使用的方法就是利用惠更斯电桥原理.如图我们将电桥的一个桥臂接入测温电阻RTD,另外三个桥臂电阻相等.这样在检流计中流过的电流就会随热电阻阻值的变化而变化.如果我们将检流计两端的电位差引入PLC 的AI 模板中,经过计算就会在HMI 上得到实际温度值.但是,如果只是简单的应用原理进行接线的话是达不到精度要求的.这是因为从PLC 到检测现场有很长的一段距离,导线的线路电阻是不能被忽略的.从右边的图可以看出,电桥的测量桥臂包括了两根连接导线的线路电阻 r .这样是不行的.这就是RTD 测温采用三线制的原因.下图的左边部分是三线制的原理接线图.由图中看出电源通过C 线接入测量桥路,这时电路就可以等效为右图.从右图得知,A 线和B 线的线路电阻 r 被分别连接到上下桥臂中.由于这两根导线的长度一样,既电阻一样,这样就消除了线路电阻的影响.注意:在等效线路图中没有将C 线的线路电阻画出来,这是因为它在供电线路中可以忽略不计.但是当由于接触不良造成C 线电阻过大时,情况就会发生变化.由于C 线电阻过大,供到电桥中的电压会有较大的压降损失,从而导致桥路的输出比实际的要低因此,在实际维护中发现仪表的显示值比实际低时,应检查C 线电阻值.PLC 现场r r RRRRTD RRRR TDrr电源PLC现场rrRRRRTDRRRR TDrrrABC•三线制电阻杆的示意图如左图所示.电阻体的一端引出一根引线,我们称为A线,另一端引出两根引线,称为B线和C线.•A线、B线和C线引入接线盒内并分别接在标有A、B和C(或B,b)的接线端子上.•当来自PLC的三根信号电缆一一对应的接到这三个端子上时,随温度变化的电阻值就被接入到PLC的AI 输入插板中并转换为实际温度.对于使用Pt100热电阻测量介质温度时发生故障时的一般检查方法当HMI上的温度显示值波动较为剧烈时,一般情况下是由于接触不良造成的.这是因为温度是一种变化比较缓慢的量,属于惯性环节.特别是热容较大的被测对象.(如检测一个几十立方米容积的液体储槽中的液体温度时,温度基本不会发生剧烈波动.)在这种情况下应检查各接线端子处的端子接线是否有松动现象或连接导线有无似断似连的现象.当温度值显示为无穷大时,一般情况下故障原因是由于线路开路引起.如果温度值显示为负最大,一般情况下为线路短路引起.由上述两点引申出下面的结论:1.如果显示温度比实际的要高,则可能由于接线端子接触不良或接线松脱、折断造成电阻增大所至.这时应对电阻杆接线盒内的接线柱和各个中间端子箱的对应端子进行检查并紧固.另外也可能由于端子与导线间有氧化层使得电阻增大所引起.这种情况可使用砂纸或其他工具将氧化层去除即可;2.如果显示温度比实际的要低,则可能有短路现象或如前面所讲的那样C线电阻增大所引起.检查热电阻是否正常的方法是:无论你在那一个位置(PLC柜的接线端子、中间端子箱、就地电阻杆)进行检查时,都要将A线断开. 这是因为使用万用表的电阻档测量电阻时,表本身要向铂电阻供电,而A线同样是向铂电阻供电的线路.如果不拆下A线,则测量的值就会与实际值相去甚远.断开A线后先将表的红、黑表笔短接,校对表的零点.然后测量AB间、AC间电阻的值,并对这两个值进行比较.如果一致,再用这个值使用前面所示的公式求出实际温度值.。

三线制热电阻测温

惠更斯电桥(三线制Pt100)惠更斯电桥的原理图如图所示,它的测量原理是当电桥的上下两个桥臂的电阻对应成比例时,a 点和b 点的电位相等,则检流计流过的电流为零.当其中一个电阻的阻值发生变化时,a 点和b 点的电位就会不等,检流计中就会有电流流过,检流计的指针就会发生偏转.根据这个原理,如果这四个电阻中的任何一个是未知的,而另外三个电阻相等时就可以通过检流计的偏转程度得知未知电阻的大小.热电阻检测温度的原理是利用了热敏电阻的阻值与温度对应成比例的原理,通过检测电阻值的大小来确定检测对象的实际温度.在实际现场中使用的热电阻的型号大多是Pt100,这个型号的含义是当实际温度是0度时,热电阻的阻值是100欧姆.温度每升高或降低一度阻值将变化约0.39欧姆.例如:当你使用万用表测量的阻值为110欧姆时,你可以通过下列计算方法得到实际温度值.先将实测阻值110减去100得到其差值10欧姆,然后用10除以0.39就可以得到实际的温度了.在本例中实际的温度值为25.64度.如果实测电阻值为90欧姆,计算方法和前面的一样,用90减去100得到-10,用-10除以0.39得到实际温度值为零下25.64度.热电阻检测温度的原理是利用了热敏电阻的阻值与温度对应成比例的原理,通过检测电阻值的大小来确定检测对象的实际温度.在实际现场中使用的热电阻的型号大多是Pt100,这个型号的含义是当实际温度是0度时,热电阻的阻值是100欧姆.温度每升高或降低一度阻值将变化约0.39欧姆.例如:当你使用万用表测量的阻值为110欧姆时,你可以通过下列计算方法得到实际温度值.先将实测阻值110减去100得到其差值10欧姆,然后用10除以0.39就可以得到实际的温度了.在本例中实际的温度值为25.64度.如果实测电阻值为90欧姆,计算方法和前面的一样,用90减去100得到-10,用-10除以0.39得到实际温度值为零下25.64度.知道了检测原理,下面要做的工作就是如何检测这个与温度对应成比例的电阻值了.我们通常使用的方法就是利用惠更斯电桥原理.如图我们将电桥的一个桥臂接入测温电阻RTD,另外三个桥臂电阻相等.这样在检流计中流过的电流就会随热电阻阻值的变化而变化.如果我们将检流计两端的电位差引入PLC 的AI 模板中,经过计算就会在HMI 上得到实际温度值.但是,如果只是简单的应用原理进行接线的话是达不到精度要求的.这是因为从PLC 到检测现场有很长的一段距离,导线的线路电阻是不能被忽略的.从右边的图可以看出,电桥的测量桥臂包括了两根连接导线的线路电阻 r .这样是不行的.这就是RTD 测温采用三线制的原因.下图的左边部分是三线制的原理接线图.由图中看出电源通过C 线接入测量桥路,这时电路就可以等效为右图.从右图得知,A 线和B 线的线路电阻 r 被分别连接到上下桥臂中.由于这两根导线的长度一样,既电阻一样,这样就消除了线路电阻的影响.注意:在等效线路图中没有将C 线的线路电阻画出来,这是因为它在供电线路中可以忽略不计.但是当由于接触不良造成C 线电阻过大时,情况就会发生变化.由于C 线电阻过大,供到电桥中的电压会有较大的压降损失,从而导致桥路的输出比实际的要低因此,在实际维护中发现仪表的显示值比实际低时,应检查C线电阻值.PLC 现场•三线制电阻杆的示意图如左图所示.电阻体的一端引出一根引线,我们称为A线,另一端引出两根引线,称为B线和C线.•A线、B线和C线引入接线盒内并分别接在标有A、B和C(或B,b)的接线端子上.•当来自PLC的三根信号电缆一一对应的接到这三个端子上时,随温度变化的电阻值就被接入到PLC的AI 输入插板中并转换为实际温度.对于使用Pt100热电阻测量介质温度时发生故障时的一般检查方法当HMI上的温度显示值波动较为剧烈时,一般情况下是由于接触不良造成的.这是因为温度是一种变化比较缓慢的量,属于惯性环节.特别是热容较大的被测对象.(如检测一个几十立方米容积的液体储槽中的液体温度时,温度基本不会发生剧烈波动.)在这种情况下应检查各接线端子处的端子接线是否有松动现象或连接导线有无似断似连的现象.当温度值显示为无穷大时,一般情况下故障原因是由于线路开路引起.如果温度值显示为负最大,一般情况下为线路短路引起.由上述两点引申出下面的结论:1.如果显示温度比实际的要高,则可能由于接线端子接触不良或接线松脱、折断造成电阻增大所至.这时应对电阻杆接线盒内的接线柱和各个中间端子箱的对应端子进行检查并紧固.另外也可能由于端子与导线间有氧化层使得电阻增大所引起.这种情况可使用砂纸或其他工具将氧化层去除即可;2.如果显示温度比实际的要低,则可能有短路现象或如前面所讲的那样C线电阻增大所引起.检查热电阻是否正常的方法是:无论你在那一个位置(PLC柜的接线端子、中间端子箱、就地电阻杆)进行检查时,都要将A线断开. 这是因为使用万用表的电阻档测量电阻时,表本身要向铂电阻供电,而A线同样是向铂电阻供电的线路.如果不拆下A线,则测量的值就会与实际值相去甚远.断开A线后先将表的红、黑表笔短接,校对表的零点.然后测量AB间、AC间电阻的值,并对这两个值进行比较.如果一致,再用这个值使用前面所示的公式求出实际温度值.。

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