Резистивные термометры (термометры сопротивления или термопреобразователи) применяются при контроле температур -200 °C ... +850 °C, при этом измерительные резисторы и защитная арматура определяют срок службы системы и стабильность показаний. В резистивном термометре может быть один или два измерительных резистора. Электрическое сопротивление, которое изменяется в зависимости от температуры, запитано стабильным током, незначительным по величине. При этом измеряется падение напряжения на резисторе. 2-х проводная схема Сопротивление проводников складывается с сопротивлением измерительных резисторов, что интерпретируется электроникой, как более высокая температура, чем на самом деле. Чтобы этого избежать, применяется математическая коррекция. При вводе измерительной системы в эксплуатацию сопротивление проводников заносится в память измерительного преобразователя, где происходит коррекция показаний. При этом не компенсируется температурная зависимость сопротивления проводников. 3-х проводная схема В такой схеме образуются две измерительные цепи, одна из которых считается образцовой. При этом компенсируется не только величина сопротивления проводников, но и температурная зависимость сопротивления проводников. Обязательным условием считается идентичность физических параметров проводников и одинаковая температура на всех трех проводниках. 4-х проводная схема При такой схеме результат измерения не зависит от сопротивления проводников и от температурной зависимости их сопротивления. Это самая точная и надежная схема подключения. В головке размещается клеммный блок для подсоединения проводов, который может быть заменен на двухпроводный трансмиттер. Удобнее для обслуживания и контроля, если измерительный преобразователь расположен в удлиненном корпусе головки термометра. Этот преобразователь трансформирует падение напряжения на резисторе. |