1. สูตรการคำนวณความต้านทานความร้อน PT100: ค่าความต้านทานที่วัดได้จะคูณด้วย 2.5 และนี่คืออุณหภูมิโดยประมาณที่แสดงบนหน้าจอควบคุมปัจจุบัน
(AB - BC - 100) * 2.5 = DCS
ประเด็นสำคัญหลายประการที่ควรทราบเมื่อแสดงอุณหภูมิ: เมื่อทำการวัดความต้านทานความร้อน จะต้องดำเนินการโดยปิดเครื่อง ค่าความต้านทานของ AB = AC เป็นค่าปกติ ต้องคำนึงถึงค่าความต้านทานระหว่าง BC ในระหว่างขั้นตอนการคำนวณ สำหรับความต้านทานความร้อน PT100 ทุกๆ 1 องศา ความต้านทานจะเพิ่มขึ้น 0.385 โอห์ม และทุกๆ 1 โอห์ม อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 องศา
วันนี้เราจะอธิบายสูตรการคำนวณโดยใช้ระบบสามสายเป็นหลัก
AB = AC = 115 โอห์ม BC = 5 โอห์ม
คำนวณอุณหภูมิที่แท้จริงควรเป็นเท่าใด?
จำสี่ประโยคต่อไปนี้:
1. สำหรับความต้านทานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 โอห์ม อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 องศา
2. สำหรับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 องศา ความต้านทานจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.385 โอห์ม
3.สำหรับความต้านทานความร้อน PT100 ที่ 0 องศา ความต้านทานคือ 100 โอห์ม ที่ 50 องศา ความต้านทานคือ 119.4 โอห์ม และที่ 100 องศา ความต้านทานคือ 138.5 โอห์ม
4. เมื่อทำการวัดความต้านทานความร้อนจำเป็นต้องถอดแหล่งจ่ายไฟก่อนทำการวัดเพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำ
1. ขั้นตอนการคำนวณคร่าวๆ: AB - BC = 115 - 5 = 110 โอห์ม 110 - 100 = 10 โอห์ม 10 * 2.5 = 25 องศา
อุณหภูมิโดยประมาณอยู่ที่ประมาณ 25 องศา
2. หากต้องการทราบอุณหภูมิที่แม่นยำยิ่งขึ้น จำเป็นต้องดูตารางสเกลของความต้านทานความร้อน PT100 และค้นหาอุณหภูมิเฉพาะที่สอดคล้องกับ 110 โอห์ม 109.35 โอห์ม = 24 องศา 109.73 โอห์ม = 25 องศา 110.12 โอห์ม = 26 องศา
2. สูตรการคำนวณเทอร์โมคัปเปิ้ลชนิด K
ค่ามิลลิโวลต์ด้านความร้อน * 25 + อุณหภูมิแวดล้อม = อุณหภูมิตามทฤษฎีที่แสดงบนหน้าจอ DCS: ไม่สามารถใช้ค่ามิลลิโวลต์ที่สอดคล้องกับอุณหภูมิได้ และการคำนวณซับซ้อนเกินไป
วิธีการเชิงประจักษ์: เพียงวัดค่ามิลลิโวลต์ของส่วนประกอบ (ปลายระบายความร้อน) * 25 หนึ่งครั้ง แล้วบวกกับอุณหภูมิแวดล้อม (ปลายเย็น) ซึ่งเป็นค่าอุณหภูมิที่แสดงบนหน้าจอ DCS
ค่ามิลลิโวลต์ด้านความร้อน * 25 + อุณหภูมิแวดล้อม = อุณหภูมิที่แสดงบนหน้าจอ DCS
ประเด็นความรู้: สำหรับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 องศา เทอร์โมคัปเปิลชนิด K จะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.04 มิลลิโวลต์ และทุกๆ 1 มิลลิโวลต์ที่เพิ่มขึ้น อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นประมาณ 25 องศา