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Versión práctica de campo de fórmula de cálculo

2026,08,06
Cálculo del instrumento de temperatura: multiplique la resistencia PT100 por 2,5, multiplique el valor de milivoltios del extremo caliente del termopar tipo K por 25 y luego agregue la temperatura ambiente.
La resistencia térmica PT100 es un tipo de sensor de temperatura que utiliza resistencia de platino PT100 como elemento sensor de temperatura y presenta alta precisión de medición, buena estabilidad, alta confiabilidad, buena linealidad y velocidad de respuesta rápida. Su valor de resistencia cambia con la temperatura, sirviendo como un sensor que convierte los cambios de temperatura en cambios de valor de resistencia.
El método de cálculo de la resistencia térmica PT100 es el siguiente:
En el rango de temperatura de -78 ℃ a 0 ℃: Rt = 100[1 + 3,90802×10-3×t - 0,5802×10-6×t^2 - 4,27350×10-12(t - 100)t^3]. En el rango de temperatura de 0 ℃ a +600 ℃: Rt = 100 (1 + 3,90802×10-3×t - 0,5802×10-6×t^2). Aquí, Rt es el valor de resistencia a la temperatura t (unidad: Ω) y t es la temperatura (unidad: ℃).
La fórmula lineal se expresa como: Rt = R0(1 + α×t). Aquí, Rt es el valor de resistencia de la resistencia térmica PT100 (unidad: ohmios), R0 es el valor de resistencia de referencia de la resistencia térmica PT100, que generalmente es de 100 ohmios a temperatura ambiente, α es el coeficiente de temperatura de la resistencia térmica PT100 (unidad: /℃) y t es la temperatura (unidad: grados Celsius).
La tabla correspondiente de valores de resistencia a la temperatura para la resistencia térmica PT100 es la siguiente:
11009
1. La fórmula de cálculo para la resistencia térmica del PT100: el valor de resistencia medido se multiplica por 2,5 y esta es la temperatura aproximada que se muestra en la pantalla de control actual.
(AB - BC - 100) * 2,5 = DCS
Varios puntos clave a tener en cuenta al mostrar la temperatura: Al medir la resistencia térmica, se debe realizar con la energía apagada. El valor de resistencia de AB = AC es normal. El valor de resistencia entre BC debe tenerse en cuenta durante el proceso de cálculo. Para la resistencia térmica PT100, por cada aumento de 1 grado, la resistencia aumenta en 0,385 ohmios y por cada aumento de 1 ohmio, la temperatura aumenta aproximadamente en 2,5 grados.
Hoy explicaremos principalmente la fórmula de cálculo utilizando el sistema de tres hilos.
AB = CA = 115 ohmios BC = 5 ohmios
¿Calcular cuál debería ser la temperatura real?
Recuerde las siguientes cuatro frases:
1. Por cada aumento de 1 ohmio en la resistencia, la temperatura aumenta aproximadamente 2,5 grados.
2. Por cada aumento de 1 grado en la temperatura, la resistencia aumenta aproximadamente en 0,385 ohmios.
3. Para la resistencia térmica PT100, a 0 grados, la resistencia es de 100 ohmios, a 50 grados, la resistencia es de 119,4 ohmios y a 100 grados, la resistencia es de 138,5 ohmios.
4. Al medir la resistencia térmica, es necesario desconectar la fuente de alimentación antes de medir para garantizar la precisión.
1. Proceso de cálculo aproximado: AB - BC = 115 - 5 = 110 ohmios 110 - 100 = 10 ohmios 10 * 2,5 = 25 grados
La temperatura aproximada ronda los 25 grados.
2. Para conocer la temperatura con mayor precisión, es necesario consultar la tabla de escalas de la resistencia térmica PT100 y conocer la temperatura específica correspondiente a 110 ohmios. 109,35 ohmios = 24 grados, 109,73 ohmios = 25 grados, 110,12 ohmios = 26 grados
2. Fórmula de cálculo del termopar tipo K
Valor térmico final en milivoltios * 25 + temperatura ambiente = La temperatura teórica mostrada en la pantalla DCS: El valor en milivoltios correspondiente a la temperatura no es aplicable y el cálculo es demasiado complicado.
Método empírico: simplemente mida el valor en milivoltios del componente (extremo térmico) * 25 una vez y agregue la temperatura ambiente (extremo frío), que es el valor de temperatura que se muestra en la pantalla DCS.
Valor de milivoltios final térmico * 25 + temperatura ambiente = temperatura mostrada en la pantalla DCS
Punto de conocimiento: por cada aumento de 1 grado en la temperatura, el termopar tipo K aumenta aproximadamente en 0,04 milivoltios, y por cada aumento de 1 milivoltio, la temperatura aumenta aproximadamente en 25 grados.
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Autor:

Mr. zhang

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