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Moore温度转换器 TCM/TPRG/HART/15-30DC[DIN]

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Moore温度转换器 TCM/TPRG/HART/15-30DC[DIN]

发布于:2019-05-09

Moore温度转换器 TCM/TPRG/HART/15-30DC有时根据便利性,货架上的内容或“工厂标准”选择温度传感器。通常会看到J型或K型热电偶测量应使用Platinum RTD测量的温度。 ASTM和IEC温度标准为我们提供了传感器测量的不确定性。 如果我们选择500°F(260°C)的样品温度,标准等级J或K热电偶的不确定度为±4°F(±2.2°C),而A类100ΩPtRTD的不确定度为±1.2 °F(±0.67°C)。为应用选择比较佳传感器会极大地影响测量精度,并且当过程温度在其测量范围内时,RTD是比较准确的传感器。

Moore温度转换器 TCM/TPRG/HART/15-30DC传感器选择对测量精度非常重要。如上所述,在相同的工作温度下,A类Pt RTD不确定度约为±1.2°F(±0.67°C)。为了简化选择传感器的过程,您可以假设从标准级热电偶更换为优质级热电偶将错误率降低一半;从高级热电偶更换为A级RTD可将误差再次减半。

可以使用由特殊公差(也称为优质等级)电线构成的热电偶来提高传感器的精度。通过使用具有更高纯度合金的线材来实现减小的误差。在500°F(260°C)时,特殊容差热电偶的不确定度约为±2.0°F(1.1°C)。

Moore温度转换器 TCM/TPRG/HART/15-30DC更换热电偶延长线的两个选项是温度变送器和远程I/O硬件。两者都使用铜线将信号传回控制系统。与热电偶延长线不同,您可以期望铜能够延长设备的使用寿命。现代I / O产品具有与发射器类似的性能特征,可以节省大量资金。使用这些变送器或I/O产品时,仍需要较短的延长线。在这些情况下,请使用特殊等级的热电偶线代替标准延长线,以进一步减少误差。铜线会导致RTD测量中出现明显错误,因为RTD是电阻,铜线是电阻。在典型的过程工厂中存在许多污染物导致腐蚀,并且这种腐蚀改变了铜引线的电阻。引线中的这种电阻变化可能导致错误。为了消除引线错误,解决方案是使用4线RTD。

Moore温度转换器 TCM/TPRG/HART/15-30DC无法使用4线RTD,还有另一种选择:从100ΩPtRTD切换到1000ΩPtRTD。 如本文前面所述,100ΩPt元件的载流支路中1Ω的电阻不平衡会产生大约±4.7°F(±2.6°C)的误差。 如果更改为1000Ω传感器,则相同的1Ω不平衡将具有十分之一的效果。 1Ω的不平衡误差降至约±0.47°F(±0.26°C)。虽然使用1000Ω3线RTD比使用100Ω3线RTD有了很大的改进,但它并不是灵丹妙药。 当引线电阻不平衡改变时,这会导致测量精度发生变化。 这意味着您仍需要校准程序来暂时消除错误。 4线RTD仍然是比较好的解决方案,因为它消除了所有引线错误,并且由于不可避免的腐蚀而无需校准。

Moore温度变送器 TRY/PRG/4-20-MA/10-42DC

Moore温度变送器 TRY/PRG/4-20MA/10-30DC/-ISE/[LH1NS]

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