Какое сопротивление у термопары мультиметра
Сразу попрошу не смеятся, но вопрос который прозвучит, возник в результате бурных умственных размышлений.
И так. Кто-то когда-то мерял сопротивление!! термопары. Как оно меняется?
Думаю что нелинейно это точно. Но вопрос с падением тепературы сопротивление тоже уменьшаеться, или увеличивается
Может у кого есть под рукой тэстер и термопара проверить.
Замечу что даные рамышления возникли не от того что нечего делать
13.5.2009, 12:26
13.5.2009, 12:46
Принцип измерения сопротивления любыми приборами — на измеряемое сопротивление прибор подает напряжение. Например 1В. Через сопротивление протекает ток, сила которого измеряется прибором (разными методами) , и по закону Ома при известной разности потенциалов и измеренной силе тока прибор вычисляет сопротивление. Другого способа измерить сопротивление электрическим способом не существует. А термопара сама является источником термо-ЭДС, меняющейся при изменении температуры. Эта ТЭДС будет складываться с ЭДС, выдаваемой прибором для измерения и результатом такого измерения будет величина ,черт знает чему физически соответствующая, скорее всего соответсвующая сопротивлению термопары при данной температуре плюс или минус её ТЭДС , деленой на внутреннее сопротивление измерительной цепи прибора. Это лучше установить только опытным путем , построить НСХ и посмотреть, насколько она получается линейной и какой прибор сможет работать с таким «термометром сопротивления» .
13.5.2009, 14:47
Цитата(Alex@ndr @ 13.5.2009, 12:11) [snapback]387243[/snapback]
Может у кого есть под рукой тэстер и термопара проверить.
Можно попробовать проверить следующим способом.
Поместить термопару в нагретую среду со стабильной температурой.
Подключить к термопаре миливольтметр и замерить ЭДС.
Далее, неотключая миливольтметр, подсоединить к зажимам резистор (параллельно термопаре и миливольтметру).
Подобирать номиналы резистора до тех пор, пока ЭДС не уменьшится в двое.
Прочесть/измерить отдельно сопротивление резистора — это и будет внутреннее сопротивление термопары.
У меня сейчас есть термопара ТХК-0193-03 (-40. +400). Поместил её в банку с горячей (около 90гр) водой и измерил ЭДС мультиметром. Получилось 4,4мВ, подбирая нагрузочный резистор, дошёл до значения 0,22 Ома, только тогда ЭДС упала до примерно 2,2мВ. На измерение потратил минуты три, вода остыла до ЭДС 4мВ, но опыт показал, что данная термопара имеет внутреннее сопротивление около 0,2 Ом.
В воде около 50 градусов получил примерно такие же значения.
Естественно термокомпенсационные провода и пр. компенсации холодного спая в опыте не участвовали.
13.5.2009, 14:56
Вся проблема, понимаете, в том что где-то есть вышедший из строя датчик температуры. Без каких либо опознавательных знаков. Просят найти ему замену )). Из информации дали только два значения сопротивления датчика при разных температурах (54С-1950 Ом, 51С-2270 Ом), у них еще остался один рабочий.
Посмотрел, подумал это точно не термосопротивление, или какое-то досели мне неизвестное. Вот и пало подозрение на термопару.
Вот и сушу голову.
13.5.2009, 15:01
Цитата(Ctrl @ 13.5.2009, 15:17) [snapback]387424[/snapback]
Даже не знаю кеак отблагодарить
большое вам СПАСИБО.
Всем большое СПАСИБО
13.5.2009, 15:05
Термопара звонится как правило накоротко — это же два куска провода спаянных вместе.
А почему возникла мысль, что это точно не термосопротивление?
Номиналы правда какие то странные, но мало ли.
13.5.2009, 15:10
Отрицательный ТКС. Это очень похоже на NTC8kOm . Скорее всего она и есть.
В любом случае — это не термопара. У термопар сопротивление в доли или единицы Ом, никак не кОм.
Как вариант может быть полупроводниковый датчик. Но похож на NTC8kOm 🙂
14.5.2009, 9:22
Цитата(Ctrl @ 13.5.2009, 16:35) [snapback]387443[/snapback]
Термопара звонится как правило накоротко — это же два куска провода спаянных вместе.
А почему возникла мысль, что это точно не термосопротивление?
Номиналы правда какие то странные, но мало ли.
Цитата(HVAC @ 13.5.2009, 16:40) [snapback]387447[/snapback]
Отрицательный ТКС. Это очень похоже на NTC8kOm . Скорее всего она и есть.
В любом случае — это не термопара. У термопар сопротивление в доли или единицы Ом, никак не кОм.
Как вариант может быть полупроводниковый датчик. Но похож на NTC8kOm 🙂
В термосопротивления сопротивление изменяется в положительную сторону с повышением температуры, а тут наоборот. Сразу подумал чот меряли тэстэром, а ЭДС термопары и дала такие странные номиналы.
Раньше не замерял сопротивление термопар, поэтому и не знал какое оно. Также была мысль, что полупроводниковый(терморезистор как я понимаю) датчик можно отличить от всего остального. Мне же четко поставили вопрос про поиск термомсопротивления, которое хоть чем-то похоже на термопару.
Теперь интерестно посмотреть на этот датчик. Если привезут, то обязательно отпишусь.
Dmitrij Olegovich
19.4.2016, 9:38
Цитата(Alex@ndr @ 13.5.2009, 11:11)
Сразу попрошу не смеятся, но вопрос который прозвучит, возник в результате бурных умственных размышлений.
И так. Кто-то когда-то мерял сопротивление!! термопары. Как оно меняется?
вот здесь есть информация по термопарам http://www.owen.by/produktsiya/pervichnyie. hiki/termoparyi
19.4.2016, 18:02
Цитата(Alex@ndr @ 13.5.2009, 15:56)
Вся проблема, понимаете, в том что где-то есть вышедший из строя датчик температуры. Без каких либо опознавательных знаков. Просят найти ему замену )). Из информации дали только два значения сопротивления датчика при разных температурах (54С-1950 Ом, 51С-2270 Ом), у них еще остался один рабочий.
Посмотрел, подумал это точно не термосопротивление, или какое-то досели мне неизвестное. Вот и пало подозрение на термопару.
Вот и сушу голову.
Термисторы с отрицательным ТКС
являются высокочувствительными,
нелинейными устройствами с узким диапазоном, сопротивление которых
уменьшается при увеличении температуры.
Чувствительность – приблизительно 4-5 %/оС.
20.4.2016, 7:21
Автору: ну вы и жжёте. ))) У вас есть задача с:
Исходными данными — неизвестный датчик температуры
Нужно получить — идентификацию/маркировку датчика с целью подбора замены/аналога
Решение — самостоятельно снимаете калибровочную таблицу датчика (с помощью морозилки в холодильнике и чайника + надёжного датчика температуры+мультиметра), суёте в одно и то-же место образцовый датчик температуры и испытуемый. Лучше к выводам испытуемого сразу прикрутить провода подлиннее с малым сопротивлением дабы не дёргать его из мороза/кипятка. Заготовьте заранее калибровочную таблицу например -30град=. Ом; -20град=. Ом; ***** +100град=. Ом. Непрерывно смотрите на образцовый термометр, как только на нём температура доходит до целого интересующего числа, снимаете показания с мультиметра подключенного с испытуемому датчику температуры (ели это термосопротивление => смотрим сопротивление; если термопара => смотрим мили вольты). Делов максимум на 1час.
Далее имея готовую калибровочную таблицу идентифицируем неизвестный датчик и/или ищем аналог.
P/S: вообще-то это тема максимум для песочницы, но никак не для профессионального форума
20.4.2016, 9:13
Цитата(Alex@ndr @ 13.5.2009, 11:11)
Сразу попрошу не смеятся, но вопрос который прозвучит, возник в результате бурных умственных размышлений.
И так. Кто-то когда-то мерял сопротивление!! термопары. Как оно меняется?
Думаю что нелинейно это точно. Но вопрос с падением тепературы сопротивление тоже уменьшаеться, или увеличивается
Может у кого есть под рукой тэстер и термопара проверить.
Замечу что даные рамышления возникли не от того что нечего делать
равно 0 (приблизительно ).
Цитата(kdu @ 20.4.2016, 7:21)
Решение — самостоятельно снимаете калибровочную таблицу датчика (с помощью морозилки в холодильнике и чайника + надёжного датчика температуры+мультиметра), суёте в одно и то-же место образцовый датчик температуры и испытуемый.
Для начала необходимо знать, что измерять мВ ил и Ом, но не суть. Первую точку (тройная точка воды +0,01С) набираете в сосуд Дюара ледяную крошку и заливаете водой. Вторую точку (+100С) получаете в паровой бане. Тут не должно быть прямого влияния нагревательного элемента и избыточного давления на температуру кипения. в принципе образцовый датчик не нужен.
Какое сопротивление у термопары мультиметра
ИНН: 5007094208, Erid: 2VtzqwsMZcm, ООО «РК — РЕГИОН»
—!> Реклама / ООО «Циклон»/ ИНН: 7708820123 / erid: 2VtzqxRduHc
—!>
Проектирование, монтаж, наладка, сервис
Загрузка. Пожалуйста, подождите.

Сообщение сайта
(Сообщение закроется через 2 секунды)
Сопротивление термопары

Alex@ndr
![]()

Просмотр профиля
13.5.2009, 11:11
Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Сразу попрошу не смеятся, но вопрос который прозвучит, возник в результате бурных умственных размышлений.
И так. Кто-то когда-то мерял сопротивление!! термопары. Как оно меняется?
Думаю что нелинейно это точно. Но вопрос с падением тепературы сопротивление тоже уменьшаеться, или увеличивается
Может у кого есть под рукой тэстер и термопара проверить.
Замечу что даные рамышления возникли не от того что нечего делать

Abysmo
![]()

Просмотр профиля
13.5.2009, 12:26
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

HVAC
![]()

Просмотр профиля
13.5.2009, 12:46
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391
Принцип измерения сопротивления любыми приборами — на измеряемое сопротивление прибор подает напряжение. Например 1В. Через сопротивление протекает ток, сила которого измеряется прибором (разными методами) , и по закону Ома при известной разности потенциалов и измеренной силе тока прибор вычисляет сопротивление. Другого способа измерить сопротивление электрическим способом не существует. А термопара сама является источником термо-ЭДС, меняющейся при изменении температуры. Эта ТЭДС будет складываться с ЭДС, выдаваемой прибором для измерения и результатом такого измерения будет величина ,черт знает чему физически соответствующая, скорее всего соответсвующая сопротивлению термопары при данной температуре плюс или минус её ТЭДС , деленой на внутреннее сопротивление измерительной цепи прибора. Это лучше установить только опытным путем , построить НСХ и посмотреть, насколько она получается линейной и какой прибор сможет работать с таким «термометром сопротивления» .

Ctrl
![]()

Просмотр профиля
13.5.2009, 14:47
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32690
Цитата(Alex@ndr @ 13.5.2009, 12:11) [snapback]387243[/snapback]
Может у кого есть под рукой тэстер и термопара проверить.
Можно попробовать проверить следующим способом.
Поместить термопару в нагретую среду со стабильной температурой.
Подключить к термопаре миливольтметр и замерить ЭДС.
Далее, неотключая миливольтметр, подсоединить к зажимам резистор (параллельно термопаре и миливольтметру).
Подобирать номиналы резистора до тех пор, пока ЭДС не уменьшится в двое.
Прочесть/измерить отдельно сопротивление резистора — это и будет внутреннее сопротивление термопары.
У меня сейчас есть термопара ТХК-0193-03 (-40. +400). Поместил её в банку с горячей (около 90гр) водой и измерил ЭДС мультиметром. Получилось 4,4мВ, подбирая нагрузочный резистор, дошёл до значения 0,22 Ома, только тогда ЭДС упала до примерно 2,2мВ. На измерение потратил минуты три, вода остыла до ЭДС 4мВ, но опыт показал, что данная термопара имеет внутреннее сопротивление около 0,2 Ом.
В воде около 50 градусов получил примерно такие же значения.
Естественно термокомпенсационные провода и пр. компенсации холодного спая в опыте не участвовали.
Сообщение отредактировал Ctrl — 13.5.2009, 14:49

Alex@ndr
![]()

Просмотр профиля
13.5.2009, 14:56
Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Вся проблема, понимаете, в том что где-то есть вышедший из строя датчик температуры. Без каких либо опознавательных знаков. Просят найти ему замену )). Из информации дали только два значения сопротивления датчика при разных температурах (54С-1950 Ом, 51С-2270 Ом), у них еще остался один рабочий.
Посмотрел, подумал это точно не термосопротивление, или какое-то досели мне неизвестное. Вот и пало подозрение на термопару.
Вот и сушу голову.

Alex@ndr
![]()

Просмотр профиля
13.5.2009, 15:01
Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Цитата(Ctrl @ 13.5.2009, 15:17) [snapback]387424[/snapback]
Даже не знаю кеак отблагодарить
большое вам СПАСИБО.
Всем большое СПАСИБО
Сообщение отредактировал Alex@ndr — 13.5.2009, 15:03

Ctrl
![]()

Просмотр профиля
13.5.2009, 15:05
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32690
Термопара звонится как правило накоротко — это же два куска провода спаянных вместе.
А почему возникла мысль, что это точно не термосопротивление?
Номиналы правда какие то странные, но мало ли.

HVAC
![]()

Просмотр профиля
13.5.2009, 15:10
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391
Отрицательный ТКС. Это очень похоже на NTC8kOm . Скорее всего она и есть.
В любом случае — это не термопара. У термопар сопротивление в доли или единицы Ом, никак не кОм.
Как вариант может быть полупроводниковый датчик. Но похож на NTC8kOm 🙂

Alex@ndr
![]()

Просмотр профиля
14.5.2009, 9:22
Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Цитата(Ctrl @ 13.5.2009, 16:35) [snapback]387443[/snapback]
Термопара звонится как правило накоротко — это же два куска провода спаянных вместе.
А почему возникла мысль, что это точно не термосопротивление?
Номиналы правда какие то странные, но мало ли.
Цитата(HVAC @ 13.5.2009, 16:40) [snapback]387447[/snapback]
Отрицательный ТКС. Это очень похоже на NTC8kOm . Скорее всего она и есть.
В любом случае — это не термопара. У термопар сопротивление в доли или единицы Ом, никак не кОм.
Как вариант может быть полупроводниковый датчик. Но похож на NTC8kOm 🙂
В термосопротивления сопротивление изменяется в положительную сторону с повышением температуры, а тут наоборот. Сразу подумал чот меряли тэстэром, а ЭДС термопары и дала такие странные номиналы.
Раньше не замерял сопротивление термопар, поэтому и не знал какое оно. Также была мысль, что полупроводниковый(терморезистор как я понимаю) датчик можно отличить от всего остального. Мне же четко поставили вопрос про поиск термомсопротивления, которое хоть чем-то похоже на термопару.
Теперь интерестно посмотреть на этот датчик. Если привезут, то обязательно отпишусь.

Dmitrij Olegovic.
Dmitrij Olegovich
![]()

Просмотр профиля
19.4.2016, 9:38
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295381
Цитата(Alex@ndr @ 13.5.2009, 11:11)
Сразу попрошу не смеятся, но вопрос который прозвучит, возник в результате бурных умственных размышлений.
И так. Кто-то когда-то мерял сопротивление!! термопары. Как оно меняется?
вот здесь есть информация по термопарам http://www.owen.by/produktsiya/pervichnyie. hiki/termoparyi

elexm
![]()

Просмотр профиля
19.4.2016, 18:02
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192
Цитата(Alex@ndr @ 13.5.2009, 15:56)
Вся проблема, понимаете, в том что где-то есть вышедший из строя датчик температуры. Без каких либо опознавательных знаков. Просят найти ему замену )). Из информации дали только два значения сопротивления датчика при разных температурах (54С-1950 Ом, 51С-2270 Ом), у них еще остался один рабочий.
Посмотрел, подумал это точно не термосопротивление, или какое-то досели мне неизвестное. Вот и пало подозрение на термопару.
Вот и сушу голову.
Термисторы с отрицательным ТКС
являются высокочувствительными,
нелинейными устройствами с узким диапазоном, сопротивление которых
уменьшается при увеличении температуры.
Чувствительность – приблизительно 4-5 %/оС.

kdu
![]()

Просмотр профиля
20.4.2016, 7:21
практикующий инженер со стажем.
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Автору: ну вы и жжёте. ))) У вас есть задача с:
Исходными данными — неизвестный датчик температуры
Нужно получить — идентификацию/маркировку датчика с целью подбора замены/аналога
Решение — самостоятельно снимаете калибровочную таблицу датчика (с помощью морозилки в холодильнике и чайника + надёжного датчика температуры+мультиметра), суёте в одно и то-же место образцовый датчик температуры и испытуемый. Лучше к выводам испытуемого сразу прикрутить провода подлиннее с малым сопротивлением дабы не дёргать его из мороза/кипятка. Заготовьте заранее калибровочную таблицу например -30град=. Ом; -20град=. Ом; ***** +100град=. Ом. Непрерывно смотрите на образцовый термометр, как только на нём температура доходит до целого интересующего числа, снимаете показания с мультиметра подключенного с испытуемому датчику температуры (ели это термосопротивление => смотрим сопротивление; если термопара => смотрим мили вольты). Делов максимум на 1час.
Далее имея готовую калибровочную таблицу идентифицируем неизвестный датчик и/или ищем аналог.
P/S: вообще-то это тема максимум для песочницы, но никак не для профессионального форума

libra
![]()

Просмотр профиля
20.4.2016, 9:13
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499
Цитата(Alex@ndr @ 13.5.2009, 11:11)
Сразу попрошу не смеятся, но вопрос который прозвучит, возник в результате бурных умственных размышлений.
И так. Кто-то когда-то мерял сопротивление!! термопары. Как оно меняется?
Думаю что нелинейно это точно. Но вопрос с падением тепературы сопротивление тоже уменьшаеться, или увеличивается
Может у кого есть под рукой тэстер и термопара проверить.
Замечу что даные рамышления возникли не от того что нечего делать
равно 0 (приблизительно ).
Цитата(kdu @ 20.4.2016, 7:21)
Решение — самостоятельно снимаете калибровочную таблицу датчика (с помощью морозилки в холодильнике и чайника + надёжного датчика температуры+мультиметра), суёте в одно и то-же место образцовый датчик температуры и испытуемый.
Для начала необходимо знать, что измерять мВ ил и Ом, но не суть. Первую точку (тройная точка воды +0,01С) набираете в сосуд Дюара ледяную крошку и заливаете водой. Вторую точку (+100С) получаете в паровой бане. Тут не должно быть прямого влияния нагревательного элемента и избыточного давления на температуру кипения. в принципе образцовый датчик не нужен.
Как правильно проверить термопару мультиметром
Термопары (ТП) функционируют во многих тепловых процессах в качестве первичных датчиков температуры автоматической системы безопасности и регулирования. На объектах бытовой теплоэнергетики они устанавливаются для защиты горелок от отрыва пламени на газовых котлах, колонках и плитах, для приготовления пищи.

Они работают в высокотемпературной зоне газового факела, в связи с чем могут выходить из строя. При этом автоматика безопасности мгновенно отключает газоиспользующее оборудование. Для того, чтобы обеспечить безаварийную и продолжительную работу газовых плит, колонок и котлов, необходимо исключить ложное срабатывание защиты, а так же требуется знать, как проверить термопару мультиметром. В домашних условиях это возможно выполнить без проблем.
Что такое термопара
Термопара — это устройство, состоящее из спаянных разнородных проводников или полупроводников, образующих единую электроцепь. ТП работает на базе термоэлектрического эффекта, известного как «эффект Зеебека».

Эффект, когда два спаянных разнородных металла при определенной температуре генерируют напряжение, пропорциональное полученной тепловой энергии. Чем выше температурный напор в точке спая, тем больше термопара вырабатывает Э.Д.С.
Конструкция
Эффективность работы и высокая точность срабатывания данного первичного датчика температур базируется на простом принципе.
Его работа обеспечена такими основными элементами конструкции:
- Спай термопары из 2-х разнородных проводников. Иногда вместо проводников могут быть установлены полупроводники.
- Изолированные проводники, составляющие цепь от места спайки до точки вывода сигнала к внешним токоприемникам.
- Экранирующее защитное покрытие — металлическая трубка, закрывающая провода цепи от воздействия открытого огня в газовом факеле.
Важно! В состав спая могут быть включены как цветные, так и благородные металлы. В зависимости от этого термопары группируются по нескольким модификациям, характеристика которых представлена ниже.
Принцип работы
Термопара устанавливается в измеряемую зону с высокой температурой. Сплав металлов нагревается до рабочей температуры. Между холодными и горячими соединениями в цепи образуется напряжение. К холодным выводам термопары подключается токоприемник или измерительный прибор, тем самым замыкая цепь. Возникшее напряжение в катушке газового клапана-отсекателя электромагнитного типа создает индукцию, в связи чем он открывается и пропускает газ к горелке.

Для того, чтобы запустить котел или газовую колонку, вначале в ручном режиме потребуется нажать на шток. Начнется пропуск газа к горелке и пьезозапальник подожгет факел. В течении 30 сек будет происходить разогрев термопары. При выработке термопарой рабочего напряжения, электромагнитный клапан будет удерживаться этим напряжением в открытом положении. После того, как газ перестанет попадать в топку или произойдет аварийный отрыв факела от горелки, спай термопары остывает и прекращается подача напряжения на газовый клапан, который закрывается, тем самым отсекая подачу топлива в котел или газовую колонку.
Справка. По этому принципу функционирует система безопасности не только в бытовых газовых установках, но и на мощных энергетических станциях от ТЭЦ до АЭС, а также на металлургических, химических и других видах производств, которые используют газ в технологических процессах.
Для чего нужно проверять термопары
Любой энергетический агрегат будет отключен аварийно, если не сработает датчик температур. Замена термопары дорогостоящий процесс, тем более что она нужна не во всех случаях. Чтобы исключить ложное срабатыватывание автоматики безопасности по факелу пламени, лучше провести проверку ТП. Восстановление его работоспособности начинают с визуального осмотра термопары.

Как правило, она выходит из строя по причине перегорания термального индикатора, что случается довольно часто в котлах. В этом случае на поверхности датчика можно обнаружить черную вмятину либо даже сквозную дыру. В таком случае такой измеритель отбраковывается сразу и потребуется установить новый.
Важно! В некоторых случаях термопара не имеет внешних отклонений. В этом случае ее работоспособность можно проверить только с помощью мультиметра.
Какой прибор выбрать для измерения
Для выполнения тестирования термопары подойдет самый простой мультиметр, который обычно имеется в арсенале у домашнего мастера. В том случае, если потребуется купить новый, то лучше взять модель способную решать многие задачи, в том числе и замер температур.

Также нужно обратить внимание на то, чтобы мультиметр, кроме стандартных замеров напряжения, сопротивления и проводимости электроцепей, обладал такими функциями:
- «HOLD» — функция фиксации результатов измерения на дисплее;
- «REL» — функция выполняющая измерение относительно базового значения;
- ●))) — функция тестирования электроцепей с подачей звукового сигнала.
Важно! Мультиметр обязан быть безопасным для пользования. Данные по его электробезопасности указывается в инструкции завода-изготовителя и наносятся на корпус прибора. Для тестирования термопары достаточно приборов класса CAT II / IIІ, соответствующим электробезопасности для внутридомовых распредсетей и локальных сетей питания.
Также можно проверить термопару авометром — это прибор комбинированного принципа действия. В основном измеряет постоянные характеристики тока, сопротивления и напряжения. В сущности, название «авометр» собрано из названий 3-х приборов, которые традиционно используют для замера отмеченных параметров: амперметра, вольтметра, омметра.
Пошаговая инструкция проверки термопары
Проверка термопары тестером не является сложной. Тем не менее, она связана с определенными рисками из-за наличия высокой температуры, газа и опасного напряжения. Поэтому пользователь должен придерживаться при работе следующих правил:
- Рабочая зона должна быть хорошо освещена.
- Запрещается пользоваться мультиметром вблизи легкогорючих и взрывоопасных веществ, а также в помещении с повышенной влажностью.
- Мультиметр должен находиться на ровной плоскости. В процессе тестирования, щупы необходимо держать за изолированные части.
- Запрещено перегружать мультиметр в процессе работы.

Внимание! При тестировании термопары ее корпус может сильно нагреваться до середины длины корпуса, поэтому работу проводят в защитных перчатках.
Принцип проверки термопары мультиметром одинаков, но могут быть некоторые отличия в зависимости от конструкции газоиспользующего оборудования, например, для котла или газовой плиты.
Отопительный газовый котел
Если газовый котел остановлен аварийно, а диагностика котла сообщает владельцу, что отсутствует пламя на горелке, то первым делом потребуется проверить работоспособность термопары мультиметром:
- В целях безопасности отключают котел от электрической и газовой сети.
- Термопара имеет незакрепленный конец, который размещен в факеле горелки, а второй закреплен к электромагнитному клапану с помощью гайки.
- Для снятия ТП с котла откручивают гайку.
- Свободный конец ТП нагревают над источником открытого огня. Подойдут горящая свеча или газовая конфорка. При этом важно выдерживать минимальный уровень размещения ТП — 1 см от пламени.
- После того, как ТП нагрелась, начинают тестирование мультиметром.
- Мультиметр установить в режим замера минимального постоянного электрического напряжения.
- В трубке имеется токопроводящий контакт, к нему необходимо присоединить «+» щуп мультиметра.
- Щуп «минус» соединить с корпусом элемента.
- Нагреть наконечник на открытом пламени.

- Если показания будут в пределах 20–25 мВ, то термопара исправна, а сбои в работе котла по данному параметру защиты могут быть вызваны плохими контактами между проводами ТП и газовым клапаном-отсекателем.
- Даже в том случае, если напряжение ТП не достигает 20 мВ, чтобы исключить ошибку потребуется несколько раз прозвонить термопару, дополнительно нагревая ее. Если все замеры покажут результаты ниже 20 мВ, то термопара подлежит замене, поскольку современные датчики этого класса ремонту не подлежат.

Для того чтобы правильно выбрать новую ТП для замены, нужно ориентироваться по марке котла, так как термопара может производиться по классификации ЕС, а не по отечественным стандартам, и это создает определенную путаницу.
Газовая плита
Все современные газовые плиты имеют систему газ-контроль, которая работает с термопарой. В том случае, когда плита не запускается из-за срабатывания защиты по данному показателю, скорее всего, засорилась либо вышла из строя термопара.

Важно! Перед началом тестирования нужно закрыть подачу газа на конфорки и духовку, отключить плиту от электросети и убрать все приспособления, посуду.
Пошаговая инструкция проверки работоспособности термопары мультиметром в газовых плитах:
- Снимают дверцу с духовки.
- Находят ТП. Обычно она расположена вблизи рассекателя пламени.
- Если при внешнем осмотре на поверхности корпуса термопары была обнаружена грязь и копоть, то осторожно мелкой наждачной бумагой ее убирают.
- Выносят образовавшийся мусор из духовки. Повторно проверяют работоспособность датчика.
- Если газовая плита по-прежнему отключается системой защиты, то приступают к проверке ТП мультиметром.
- Для этого нужно найти электролинию соединения датчика с электрической защитой плиты. Как правило, она расположена под лицевой панелью либо под верхней крышкой в месте расположения газового клапана-отсекателя и переключателя температур.
- Проверяют целостность контактной группы, которые также могут давать сбой в работе ТП.
- Устанавливают настройку предела измерения прибора в районе десятков мВ.
- Подключают щупы к выводам термопары и нагревают измерительный участок.
- Если мультимер покажет напряжения на выводах ТП до 20 мВ, устройство не исправно. Для точности определения замеры выполняют несколько раз.
Советы по проверке термопары
В том случае, если пользователь не хочет прежде времени снимать ТП с котла, то можно ее протестировать на действующем оборудовании. Для этого отключают трубку ТП от системы автоматики и подсоединяют мультиметр. Удерживая клавишу клапана-отсекателя, разжигают запальное устройство и через 30–40 сек. снимают показания напряжения первичного датчика.

Преимуществом этого метода является простота измерений, а недостатком — отсутствие визуального обследования датчика и невозможность очистки его поверхности от сажи, что также может быть причиной аварийного срабатывания котла.
В целом считается, что термопары менее точные и чувствительные датчики температуры, чем, например, термисторы. Но благодаря своей низкой стоимости и высокой надежности эти термопары десятилетиями успешно использовались в нагревательных процессах.
Невзирая на то, что конструкция термопары довольно простая, она считается исключительно важным элементом современной защиты газового оборудования. Выполняя роль первичного измерителя температуры в системе «газ-контроль», термопара создает надежную защиту газового оборудования от возможных аварийных ситуаций. Работоспособность термопары — залог безопасности в доме и контролировать ее можно с помощью простых замеров, выполняемых мультиметром.
Как проверить датчик pt100
В данном разделе мы решили пояснить, как правильно подключаются датчики температуры сопротивления, чем отличаются различные схемы подключения, как проверить датчик температуры, что делать если схема подключения и датчик который есть в наличии не совпадает.
Основные схемы подключения датчиков температуры сопротивления представлены на рис.1-3.

Как видно из рисунков 1-3 датчик представляет из себя некий термоэлемент, сопротивление которого изменяется в зависимости от его собственной температуры. К термоэлементу в зависимости от схемы подключения могут быть подпаяны 2 провода (рис.1), три провода (рис.2), четыре провода (рис.3).
Для чего применяются различные схемы подключения датчиков температуры сопротивления?
Дело в том, что измеряемым параметром при применении таких датчиков является сопротивление датчика, однако провода имеют собственное сопротивление и внсят тем самым определенную погрешность.
Например, если датчик температуры Pt100 при нуле градусов цельсия (сопротивление 100 Ом) подключен по двух проводной схеме медным проводом сечением 0,12 мм2, длина соединительного кабеля 3 м, то два провода в сумме дадут сопротивление около 0,5 Ом в результате набегает погрешность — датчик дает суммарное сопротивление 100,5 Ом, что соответствует температуре примерно 101,2 градуса.
Эту погрешность можно скорректировать прибором (если прибор это позволяет), введя корректировку на 1,2 градуса. Однако такая корректировка не может полностью компенсировать сопротивление проводов датчика. Это связано с тем, что медные провода являются сами по себе термосопротивлениями, т.е. сопротивление проводов так же меняется от темепратуры. Причем в случае например с нагреваемой камерой часть проводов, которая находится вместе с датчиком нагревается и меняет сопротивление, а часть за пределами камеры меняется с изменением температуры в комнате.
В случае рассмотреном выше при сопротивлении проводов 0,5 ома при нагреве на каждые 250 градусов сопротивление проводов может измениться практически вдвое. Дав дополнительно 1,2 градуса цельсия погрешность.
Для исключения влияния сопротивления проводов применяют трехпроводную схему подключения датчика температуры. При такой схеме подключения прибор измеряет суммарное сопротивление датчика с проводами и сопротивление двух проводов (или одного провода и умножает его на 2) и вычитает сопротивление проводов из суммарного, выделяя тем самым чистое сопротивление датчика. Такая схема подключения позволяет получать достаточно высокую точность при значительных влияниях сопротивлений проводов на тчоность измерения. Однако данная схема не учитывает, что провода ввиду погрешностей изготовления могут обладать разным сопротивлением (в следствии неоднородности материала, изменения сечения по длине и пр.) такие погрешности вводят меньшие отклонения в отображаемой температуре чем при двух проводной схеме, однако при больших длинах проводов могут быть существенны. В таких случаях может потребоваться применение четырех проводной схемы подключения, в которой прибор измеряет непосредственно сопротивление датчика без учета соединительных проводов.
В каких случаях можно применять двух проводную схему подключения:
1. Диапазон измерения не большой (например 0. 40 градусов) и требуется невысокая точность (например 1 градус)
2. Соединительные провода имеют большое сечение и длина их не велика, т.е сопротивление проводов мало по сравнению с сопротивлением датчика и не вносит существенной погрешности. Например суммарное сопротивление 2 проводов 0,1 ом, а сопротивление датчика меняется на 0,5 Ома на градус, требуемая точнось 0,5 градуса, таким образом сопротивление проводов вносит погрешность меньше, чем допустимая погрешность.
Трехпроводная схема подключения датчиков температуры сопротивления:
Наиболее распространненная схема подключения, применяемая для измерений на удалении датчика от 3 до 100 м, позволяющая в диапазоне до 300 градусов иметь погрешность порядка 0,5 %, т.е. 0,5 С на 100 С.
Четырех проводная схема подключения:
Применяется как правило для прецизионных измерений с точностью 0,1 С и выше.
Прозвонка (проверка) датчиков температуры сопротивления:
Для прозвонки датчиков температуры требуется обычный тестер показывающий сопротивление, для датчиков с сопротивлением при нуле градусов до 100 ом включительно потимальный диапазон измерения тестера до 200 Ом.
Прозвонку можно производить при комнатной температуре, либо при другой заранее известной температуре входящей в рабочую зону датчика (например поместив датчик в сосуд с водо-ледяной смесью 0 градусов или кипящий чайник примерно, с поправкой на давление, 100 градусов).
При прозвонке определяется, какие провода соединены между собой накоротко возле датчика, сопротивление между такими проводами как правило существенно меньше чем сопротивление датчика (это сопротивление между выводами 1,3 и 2,4). Сопротивление между такими выводами для стандартных датчиков составляет от 0 до 5 Ом, в зависимости от сечения и длинны соединительных проводов. Найдя провода с таким значением сопротивления мы однозначно можем определить какие выводы куда подключать. При трехпроводной схеме выводы 1 и 3 равнозначны т.е. если их подключить наоборот на измерение это никак не повлияет. При четырехпроводной схеме пары проводов 1,3 и 2,4 между собой равнозначны, и внутри пары между собой провода тоже равнозначны, т.е. первый с третим можно переставлять между собой, и второй с четвертым можно переставлять, и целиком пару 1,3 можно переставить с парой 2,4 на результаты измерений это не повлияет.
Кроме этого проверяется, что датчик рабочий, т.е. выдает то сопротивление которое должен при данной температуре (измерение между выводами 1 и 2).
Таблицу значений сопротивлений для основных типов датчиков при разных температурах можно посмотреть тут.
Кроме этого нужно убедиться, что датчик не замыкает на корпус термопреобразователя, прозвонив на мегаомном диапазоне (20. 200 МОм) сопротивление между проводами и корпусом датчика, при этом руками касаться контактов корпуса, проводов и щупов нельзя. Если на мегаомах тестер показывает не бесконечное сопротивление, то скорее всего в корпус датчика попал жир или влага, такой датчик может работать некоторое время, но точность показаний будет снижаться, показания могут плавать.
Каким образом можно подключить датчик температуры сопротивления если его схема подключения не совпадает со схемой на приборе?
Рассмотрим различные варианты:
1. в наличии есть двухпроводный датчик температуры
Соответственно если подключить требуется к прибору с трехпроводной или четырехпроводной схемой, то можно установить соответственно одну или две перемычки на контактах прибора, в местах, где подключаются короткозамкнутые провода. На рисунках 4 и 5 это обозначено перемычками на контактах 1,3 и 2,4.

Несомненно такое подключение приведет к погрешности измерения, и если прибор не позволяет её скомпенсировать, то можно в требуемом диапазоне измерения определить погрешность показаний используя образцовый термометр и рассчитать корректировку, которую нужно прибавлять к показаниям. Это позволит временно решить проблему и не останавливать технологический процесс.
2. в наличии есть трехпроводный датчик температуры
Если подключать такой датчик по двухпроводной схеме рекомендуется соединить два короткозамкнутых у датчика провода вместе, для уменьшения споротивления соединительных проводов (так же можно один из короткозамкнутых проводов заизолировать и не подключать или откусить кусачками). Датчик будет работать в двухпроводной схеме не внося никакой дополнительной погрешности.
Тел: +7(495)960-92-41
Факс: +7(495)960-92-41
Как проверить датчик температуры Pt100
1.Датчики температуры PT100обычно используются совместно с приборами отображения, записывающими приборами, электронными расчетами и т. д. Непосредственно измеряют температуру жидких, паровых и газовых сред и твердой поверхности в диапазоне -200°С
500°С в различных производственных процессах.Чтобы судить, хорошо это или плохо, просто используйте цифровой мультиметр для измерения.
2. Характеристика датчика температуры PT100 заключается в том, что две выходные клеммы (иногда мультиклеммы) соединены с мультиметром (хотя есть определенное значение сопротивления).Если разомкнутая цепь будет плохой, это, несомненно, первый шаг в фактическом решении.Значение сопротивления теплового сопротивления является фиксированным.Например, нормальная температура PT100 составляет около 110 Ом, а нормальная температура CU50 — около 55 Ом.Выходом термопары является значение напряжения.При определенной температуре он будет выдавать сигнал напряжения, как правило, от нескольких до десятков милливольт, который можно измерить с помощью файла напряжения мультиметра.

3. Выходное напряжение термопары составляет всего несколько мВ, в зависимости от точности мультиметра.Цифровой мультиметр можно использовать для грубых измерений и оценок.Выход термопары порядка милливольт.Невозможно обнаружить его выход с помощью мультиметра, но его целостность можно измерить.В большинстве случаев, пока гальваническая часть (где сварены два провода) соединена, нет окисления, повреждений и, как правило, никаких проблем.Так что в то же время его можно вынуть из ножен для визуального осмотра.Чтобы действительно проверить, необходимо использовать стандартную термопару для сравнения и измерения значения в милливольтах, которое она выдает.
4. Вышеупомянутый метод обнаружения того, является лиДатчик температуры PT100это нормальный продукт.Я надеюсь помочь всем.Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нашим техническим персоналом.
Форум АСУТП

Andron_1988 осмотрелся
Сообщения: 115 Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44 Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич Страна: Беларусь город/регион: Сморгонь Благодарил (а): 2 раза Забанен: Бессрочно
Как прозвонить и подключить Pt 100
Сообщение Andron_1988 » 15 апр 2018, 21:15

Andreywys освоился
Сообщения: 284 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47 Имя: Андрей Страна: Россия город/регион: Вологда Благодарил (а): 18 раз Поблагодарили: 72 раза
Как прозвонить и подключить Pt 100
Сообщение Andreywys » 15 апр 2018, 23:00

Serex эксперт
Сообщения: 2029 Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36 Имя: Пупков Сергей Викторович Страна: Россия город/регион: Москва Благодарил (а): 97 раз Поблагодарили: 124 раза
Как прозвонить и подключить Pt 100
Сообщение Serex » 15 апр 2018, 23:14

Andron_1988 осмотрелся
Сообщения: 115 Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44 Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич Страна: Беларусь город/регион: Сморгонь Благодарил (а): 2 раза Забанен: Бессрочно
Как прозвонить и подключить Pt 100
Сообщение Andron_1988 » 18 апр 2018, 22:57

VADR администратор
Сообщения: 4402 Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12 Имя: Диев Александр Васильевич Страна: Россия город/регион: г. Сегежа, Карелия Благодарил (а): 169 раз Поблагодарили: 292 раза
Как прозвонить и подключить Pt 100
Сообщение VADR » 18 апр 2018, 23:28

Никита почётный участник форума
Сообщения: 3852 Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23 Имя: Никита Страна: РФ город/регион: Мурманск Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 178 раз
Как прозвонить и подключить Pt 100
Сообщение Никита » 19 апр 2018, 09:18

perfect_gentleman не первый раз у нас
Сообщения: 383 Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47 Имя: Лавриненко Кирилл Олегович Страна: Украина город/регион: Киев Благодарил (а): 45 раз Поблагодарили: 16 раз
Как проверить pt100 мультиметром датчик температуры
Как проверить pt100 мультиметром датчик температуры
В данном разделе мы решили пояснить, как правильно подключаются датчики температуры сопротивления, чем отличаются различные схемы подключения, как проверить датчик температуры, что делать если схема подключения и датчик который есть в наличии не совпадает.
Основные схемы подключения датчиков температуры сопротивления представлены на рис.1-3.

Как видно из рисунков 1-3 датчик представляет из себя некий термоэлемент, сопротивление которого изменяется в зависимости от его собственной температуры. К термоэлементу в зависимости от схемы подключения могут быть подпаяны 2 провода (рис.1), три провода (рис.2), четыре провода (рис.3).
Для чего применяются различные схемы подключения датчиков температуры сопротивления?
Дело в том, что измеряемым параметром при применении таких датчиков является сопротивление датчика, однако провода имеют собственное сопротивление и внсят тем самым определенную погрешность.
Например, если датчик температуры Pt100 при нуле градусов цельсия (сопротивление 100 Ом) подключен по двух проводной схеме медным проводом сечением 0,12 мм2, длина соединительного кабеля 3 м, то два провода в сумме дадут сопротивление около 0,5 Ом в результате набегает погрешность — датчик дает суммарное сопротивление 100,5 Ом, что соответствует температуре примерно 101,2 градуса.
Эту погрешность можно скорректировать прибором (если прибор это позволяет), введя корректировку на 1,2 градуса. Однако такая корректировка не может полностью компенсировать сопротивление проводов датчика. Это связано с тем, что медные провода являются сами по себе термосопротивлениями, т.е. сопротивление проводов так же меняется от темепратуры. Причем в случае например с нагреваемой камерой часть проводов, которая находится вместе с датчиком нагревается и меняет сопротивление, а часть за пределами камеры меняется с изменением температуры в комнате.
В случае рассмотреном выше при сопротивлении проводов 0,5 ома при нагреве на каждые 250 градусов сопротивление проводов может измениться практически вдвое. Дав дополнительно 1,2 градуса цельсия погрешность.
Для исключения влияния сопротивления проводов применяют трехпроводную схему подключения датчика температуры. При такой схеме подключения прибор измеряет суммарное сопротивление датчика с проводами и сопротивление двух проводов (или одного провода и умножает его на 2) и вычитает сопротивление проводов из суммарного, выделяя тем самым чистое сопротивление датчика. Такая схема подключения позволяет получать достаточно высокую точность при значительных влияниях сопротивлений проводов на тчоность измерения. Однако данная схема не учитывает, что провода ввиду погрешностей изготовления могут обладать разным сопротивлением (в следствии неоднородности материала, изменения сечения по длине и пр.) такие погрешности вводят меньшие отклонения в отображаемой температуре чем при двух проводной схеме, однако при больших длинах проводов могут быть существенны. В таких случаях может потребоваться применение четырех проводной схемы подключения, в которой прибор измеряет непосредственно сопротивление датчика без учета соединительных проводов.
В каких случаях можно применять двух проводную схему подключения:
1. Диапазон измерения не большой (например 0. 40 градусов) и требуется невысокая точность (например 1 градус)
2. Соединительные провода имеют большое сечение и длина их не велика, т.е сопротивление проводов мало по сравнению с сопротивлением датчика и не вносит существенной погрешности. Например суммарное сопротивление 2 проводов 0,1 ом, а сопротивление датчика меняется на 0,5 Ома на градус, требуемая точнось 0,5 градуса, таким образом сопротивление проводов вносит погрешность меньше, чем допустимая погрешность.
Трехпроводная схема подключения датчиков температуры сопротивления:
Наиболее распространненная схема подключения, применяемая для измерений на удалении датчика от 3 до 100 м, позволяющая в диапазоне до 300 градусов иметь погрешность порядка 0,5 %, т.е. 0,5 С на 100 С.
Четырех проводная схема подключения:
Применяется как правило для прецизионных измерений с точностью 0,1 С и выше.
Прозвонка (проверка) датчиков температуры сопротивления:
Для прозвонки датчиков температуры требуется обычный тестер показывающий сопротивление, для датчиков с сопротивлением при нуле градусов до 100 ом включительно потимальный диапазон измерения тестера до 200 Ом.
Прозвонку можно производить при комнатной температуре, либо при другой заранее известной температуре входящей в рабочую зону датчика (например поместив датчик в сосуд с водо-ледяной смесью 0 градусов или кипящий чайник примерно, с поправкой на давление, 100 градусов).
При прозвонке определяется, какие провода соединены между собой накоротко возле датчика, сопротивление между такими проводами как правило существенно меньше чем сопротивление датчика (это сопротивление между выводами 1,3 и 2,4). Сопротивление между такими выводами для стандартных датчиков составляет от 0 до 5 Ом, в зависимости от сечения и длинны соединительных проводов. Найдя провода с таким значением сопротивления мы однозначно можем определить какие выводы куда подключать. При трехпроводной схеме выводы 1 и 3 равнозначны т.е. если их подключить наоборот на измерение это никак не повлияет. При четырехпроводной схеме пары проводов 1,3 и 2,4 между собой равнозначны, и внутри пары между собой провода тоже равнозначны, т.е. первый с третим можно переставлять между собой, и второй с четвертым можно переставлять, и целиком пару 1,3 можно переставить с парой 2,4 на результаты измерений это не повлияет.
Кроме этого проверяется, что датчик рабочий, т.е. выдает то сопротивление которое должен при данной температуре (измерение между выводами 1 и 2).
Таблицу значений сопротивлений для основных типов датчиков при разных температурах можно посмотреть тут.
Кроме этого нужно убедиться, что датчик не замыкает на корпус термопреобразователя, прозвонив на мегаомном диапазоне (20. 200 МОм) сопротивление между проводами и корпусом датчика, при этом руками касаться контактов корпуса, проводов и щупов нельзя. Если на мегаомах тестер показывает не бесконечное сопротивление, то скорее всего в корпус датчика попал жир или влага, такой датчик может работать некоторое время, но точность показаний будет снижаться, показания могут плавать.
Каким образом можно подключить датчик температуры сопротивления если его схема подключения не совпадает со схемой на приборе?
Рассмотрим различные варианты:
1. в наличии есть двухпроводный датчик температуры
Соответственно если подключить требуется к прибору с трехпроводной или четырехпроводной схемой, то можно установить соответственно одну или две перемычки на контактах прибора, в местах, где подключаются короткозамкнутые провода. На рисунках 4 и 5 это обозначено перемычками на контактах 1,3 и 2,4.

Несомненно такое подключение приведет к погрешности измерения, и если прибор не позволяет её скомпенсировать, то можно в требуемом диапазоне измерения определить погрешность показаний используя образцовый термометр и рассчитать корректировку, которую нужно прибавлять к показаниям. Это позволит временно решить проблему и не останавливать технологический процесс.
2. в наличии есть трехпроводный датчик температуры
Если подключать такой датчик по двухпроводной схеме рекомендуется соединить два короткозамкнутых у датчика провода вместе, для уменьшения споротивления соединительных проводов (так же можно один из короткозамкнутых проводов заизолировать и не подключать или откусить кусачками). Датчик будет работать в двухпроводной схеме не внося никакой дополнительной погрешности.
![]() |
Тел: +7(495)960-92-41
Факс: +7(495)960-92-41
Форум АСУТП
Клуб специалистов в области промышленной автоматизации
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле «Имя»).
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже предостаточно — придумайте что-то пооригинальнее.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему — вместо этого создать новую тему.
- За поиск и предложение пиратского ПО — бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления «куплю/продам/есть халтура» мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать — читать здесь и здесь.
Как прозвонить и подключить Pt 100
Как прозвонить и подключить Pt 100
Сообщение Andron_1988 » 15 апр 2018, 21:15
Как прозвонить и подключить Pt 100
Сообщение Andreywys » 15 апр 2018, 23:00
Как прозвонить и подключить Pt 100
Сообщение Serex » 15 апр 2018, 23:14
Как прозвонить и подключить Pt 100
Сообщение Andron_1988 » 18 апр 2018, 22:57
Как прозвонить и подключить Pt 100
Сообщение VADR » 18 апр 2018, 23:28
Как прозвонить и подключить Pt 100
Сообщение Никита » 19 апр 2018, 09:18
Как прозвонить и подключить Pt 100
Сообщение perfect_gentleman » 19 апр 2018, 14:13
Измерение температуры. Датчики термосопротивления
Конструктивно датчики термосопротивления представляют собой катушку, намотанную очень тонкой (0,05 или 0,063) медной или платиновой проволокой. Катушка помещается внутрь завальцованной с одной стороны металлической гильзы с герметизирующей засыпкой или заливкой, имеющей электрическое сопротивление более 10 МОм. Выводы катушки соединены с клеммами, расположенными в головке датчика. Совокупность катушки, гильзы и клемм называется чувствительным элементом. Все остальное – корпусом или головкой датчика. По сути дела, датчик термосопротивления является переменным резистором, сопротивление которого меняется по определенному закону в зависимости от температуры среды. Закон изменения сопротивления зависит от градуировки датчика. С эксплуатационной точки зрения можно считать, что закон изменения сопротивления является линейной функцией.

Любая линейная функция, как известно, описывается двумя точками. В случае датчика термосопротивления первой точкой является точка R0 (сопротивление датчика при 0°С), второй точкой – W100 (коэффициент определяющий сопротивление датчика при 100°С).
Основными градуировками датчиков термосопротивления являются 50М, 50П, 100М, 100П, Pt100, 500М и 500П. Цифра в обозначении градуировки указывает на сопротивление датчика в омах при 0°С, то есть определяет упомянутую ранее точку R0. Буква в обозначении указывает на материал проволоки чувствительного элемента (М – медь, П и Pt — платина). Датчики градуировки 100П и Pt100 несмотря на одинаковое R0 и материал проволоки все же имеют разные характеристики. Это различие определяется коэффициентом W100. Платиновые датчики градуировки 100П отечественного производства чаще всего имеют коэффициент W100=1,3910 или W100=1,3850, медные датчики отечественного производства имеют W100=1,4280. Импортные платиновые и медные датчики термосопротивления имеют W100=1,3850 и W100=1,4260 соответственно. Коэффициент W100 показывает во сколько раз измениться сопротивление R0 датчика термосопротивления при его нагревании с 0 до 100°С.
Так сопротивление датчика градуировки 100П с W100=1,3910 при температуре чувствительного элемента равной 100°С составит:
R100=R0*W100=100(Ом)*1,3910=139,10(Ом)
Таким образом, для прикидочных расчетов, можно принять что на 1 Ом сопротивления датчиков градуировок 100П и Pt100 приходиться 2,5°С. Так при сопротивлении датчика 108 Ом измеряемая им температура равна 20°С. Измерение сопротивления датчика можно производить любым мультиметром, предварительно отсоединив от датчика соединительные провода, чтобы исключить влияние вторичного прибора. Для более точного определения температуры по сопротивлению датчика можно воспользоваться градуировочными таблицами. Для измерения температуры природного и технических газов наиболее часто применяются датчики 50М и 100М, а для измерения температуры воды и пара — 100П и 500П.
С 1 января 2008 года вступил в силу новый ГОСТ Р 8.625—2006 на датчики термосопротивления. Этот ГОСТ отменил понятие W100, заменив его на коэффициентом «альфа». Кроме того, ГОСТ Р 8.625—2006 установил однозначное соответствие между типом чувствительного элемента (М, П или Pt) и коэффициентом «альфа». Так для элемента 50М (100М и т.д) значение «альфа» равно 0,00428, что соответствует старому обозначению W100=1.428, для элемента Pt100 «альфа» равно 0,00385 (W100=1.385), для элемента 100П «альфа» равно 0,00391 (W100=1.391). Поэтому значение «альфа» и W100 в заводских паспортах и на шильдиках новых датчиков термосопротивления могут не указываться.

Подключение датчиков термосопротивления производиться по двух, трех или четырех проводной схеме. Двухпроводная схема подключения используется крайне редко, так как в этом случае сопротивление соединительных проводов вносит существенную погрешность в измерение. Наиболее часто используется трехпроводная схема подключения – именно по этой схеме датчики термосопротивления подключаются к контроллерам Siemens серии S300 как впрочем и к контроллерам других серий и других производителей. Четырехпроводная схема в основном используется при подключении датчиков термосопротивления к приборам технического и коммерческого учета потребления энергоресурсов, где важно максимально точное измерение температуры. Именно при четырехпроводной схеме осуществляется полная компенсация сопротивления соединительных проводов и наибольшая точность показаний. Датчики термосопротивления чаще всего имеют четыре клеммы для подключения соединительных проводов, широко распространены и датчики с тремя клеммами. Датчики с двумя клеммами встречаются редко и, как правило, они имеют соединительные провода фиксированной длины заводского изготовления, с помощью которых датчик присоединяется к вторичному прибору.
Погрешность измерения температуры ΔТ при применении двухпроводной линии связи датчика термосопротивления с вторичным прибором может быть рассчитана по следующей формуле.


Увеличение длины линии связи L приводит к возрастания погрешности, применение провода с большим сечение жилы S приводит к уменьшению погрешности. Удельное сопротивление меди ρ равно 0,0171 Ом*мм2/м. Через множитель 2 учитывается суммарное сопротивление обоих (двух) жил кабеля.

Коэффициент К зависит от градуировки применяемого датчика термосопротивления. Коэффициенты К, приведенные в таблице, были рассчитаны для W100=1,391 (платиновые датчики) и W100=1,428 (медные датчики).

Как видно из таблицы при двухпроводной линии связи с датчиком термосопротивления целесообразно применение провода с большим сечением жилы. Расчет выполнен для одножильных и многожильных проводов и кабелей 3 класса (по ГОСТ 22483-77). Реальная погрешность вносимая в результат измерения двухпроводной линией связи с длиной отличной от 10 метров будет отличаться от расчетной табличной величины.

В случае применения двухпроводной схемы подключения, предпочтительнее использовать датчики сопротивлением 100 или даже 500 Ом, так как сопротивление соединительных проводов в этом случае, вносит меньшую погрешность в результат измерения температуры, чем при применении 50-омного датчика. В некоторых случаях целесообразнее использовать встроенный в головку датчика нормирующий преобразователь.
При подключении датчика температуры к контроллеру Siemens S300 может возникнуть следующая ситуация. При ослаблении контакта от одного или нескольких выводов термометра сопротивления, например, в проходной клеммной коробке наблюдается рост показаний температуры. Причем возрастание показаний температуры происходит медленно и так же медленно потом уменьшается в зависимости от того, как изменяется сопротивление самого термометра. То есть все указывает на то, что происходит реальный нагрев датчика. Но при измерении сопротивления датчика цифровым мультиметром видно, что на самом деле датчик имеет температуру меньшую, чем показывает контроллер. Протяжка всех клеммных соединений устраняет данную проблему.
Платиновые датчики термосопротивления ТСП и Pt100 теоретически имеют диапазон измеряемых температур от -200 до 1100°С. Наиболее распространены датчики с диапазоном -50…350°С. Работа датчиков термосопротивления в этом диапазоне обеспечивает измерение температуры воды, пара и всевозможных технических газов, получивших распространение в промышленности и не требует применения специальных жаростойких марок сталей при их изготовлении. Медные датчики способны работать в диапазоне -200…200°С. Выпускаемые промышленностью датчики ТСМ имеют температурный диапазон -50…150°С. Для того чтобы датчик термосопротивления можно было заменить, выкрутив из трубы, не перекрывая трубопровод при их монтаже используют защитные гильзы (стаканы). Защитная гильза также предохраняет термометр сопротивления от высокого давления и скоростного напора в трубопроводе.

Гильза вкручивается в вваренную в трубопровод бобышку, а уже в нее вставляется датчик термосопротивления и фиксируется гайкой. Для лучшего теплообмена внутрь гильзы должно быть залито масло. У некоторых датчиков стакан является конструктивной единицей корпуса датчика, поэтому такой датчик вворачивается напрямую в бобышку. При выходе из строя датчика его чувствительный элемент вынимается из корпуса и заменяется новым. Корпус при этом остается на месте и герметичность трубопровода не нарушается. При измерении температуры агрессивных сред на поверхность защитной гильзы наносят полимерное защитное покрытие. Для измерения температуры свыше 300°С как правило используют термопары.
Дополнительную информацию вы можете найти в разделе «Вопрос-ответ».
Похожие публикации:
- 25 кг сколько тонн
- Lpc2368fbd100 как прочитать прошивку
- Артиллерийский радар как работает
- Как из блока питания ноутбука сделать регулируемый блок питания
