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.