Qualität Industrielles Platin-Widerstandsthermometer PT100 DIN IEC 60751 Fabrik
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Industrielles Platin-Widerstandsthermometer PT100 DIN IEC 60751

Markenname: QINWEIYB
Modellnummer: QW-SLS63
Herkunftsort: China
Zertifizierung: Safety certificate
Mindestbestellmenge: 1Set
Preis: Verhandelbar
Lieferfähigkeit: 100 Stück/Monat

Produktdetails


Betriebstemperatur: -40 bis 85°C Messmedium: Flüssigkeit, Gas und Dampf
Schutzstufe: IP65 Kabellänge: 4m (kann angepasst werden)
Umwelttemperatur: 0~50℃ Garantie: 1 Jahr
Übertragungsmodus: RS485 MODBUS-RTU Schutz: IP66 / IP67
Benetzte Materialien: Edelstahl 316L Stromversorgung: 24V DC
Hervorheben

Industrielles Platin-Widerstandsthermometer

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Platin-Widerstandstheromometer PT100

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PT100 Platin-Widerstandsthermometer

Produktbeschreibung

Platin-Widerstandsthermometer PT100 mit DIN/IEC 60751 Standard, JIS C 1604 Standard und 3-Leiter-Konfiguration

Das Platin-Widerstandsthermometer PT100 arbeitet auf der Grundlage des Widerstands-Temperatur-Effekts von metallischen Leitern und wird als "PT100" bezeichnet, da sein Widerstandswert bei 0 °C 100 Ω beträgt. Es ist eine Temperaturmesskomponente auf Referenzniveau, die in der Internationalen Temperaturskala (ITS-90) spezifiziert ist.

Temperaturkoeffizient (α) - Der wichtigste Parameter

Er definiert die Empfindlichkeit des Widerstandswerts gegenüber Temperaturänderungen. Es gibt hauptsächlich zwei Standards:

Standardtyp Temperaturkoeffizient (α) Widerstand bei 0°C (R0) Widerstand bei 100°C Bemerkungen
DIN/IEC 60751 0,003851 Ω/Ω/°C 100,00 Ω 138,51 Ω Der weltweit am häufigsten verwendete und gängigste Standard
JIS C 1604 0,003916 Ω/Ω/°C 100,00 Ω 139,16 Ω Hauptsächlich in Japan verwendet

Bei der Auswahl und Verwendung ist es unerlässlich, sicherzustellen, dass die Eingangskonfiguration Ihres Messgeräts (z. B. SPS, Temperaturregler) genau mit dem Temperaturkoeffizientenstandard des verwendeten Pt100 übereinstimmt; andernfalls treten erhebliche Messfehler auf.

Die Verdrahtungskonfiguration (2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter) ist ein Kernkonzept in Pt100-Anwendungen und dient dazu, Messfehler zu eliminieren, die durch den Widerstand der Anschlussdrähte selbst verursacht werden.
2-Leiter-Konfiguration
  • Prinzip: Beide Leitungswiderstände (Rw1, Rw2) sind im Messergebnis enthalten.
  • Vorteile: Einfache Verdrahtung und geringe Kosten.
  • Nachteile: Großer Fehler, stark beeinflusst durch Drahtlänge und Temperatur.
  • Anwendungsszenarien: Nur geeignet für Situationen mit extrem geringen Präzisionsanforderungen und sehr kurzen Drähten.
Drei-Leiter-System
  • Prinzip: Am häufigsten in der Industrie verwendet. Durch die Verwendung einer Brückenschaltung oder Berechnung wird davon ausgegangen, dass die Widerstände der drei Drähte gleich sind (Rw1 = Rw2 = Rw3), um den Einfluss des Leitungswiderstands auszugleichen.
  • Vorteile: Kann in den meisten Fällen effektiv kompensieren und hat ein hohes Kosten-Nutzen-Verhältnis.
  • Nachteile: Erfordert, dass die drei Drähte das gleiche Material, die gleiche Länge und die gleiche Temperatur haben.
  • Anwendungsszenarien: Die Mainstream-Wahl in industriellen Bereichen. Die überwiegende Mehrheit der industriellen Temperaturregler und SPS unterstützt sie.
4-Leiter-System
  • Prinzip: Die höchste Genauigkeit. Zwei Drähte (I+, I-) liefern einen konstanten Strom, während die anderen beiden Drähte (V+, V-) den Spannungsabfall über dem Pt100 messen. Aufgrund der extrem hohen Impedanz des Spannungsmesskreises gibt es keinen Strom auf den Leitungen, wodurch der Einfluss des Leitungswiderstands vollständig eliminiert wird.
  • Vorteile: Die höchste Messgenauigkeit.
  • Nachteile: Hohe Kosten und erfordert mehr Kabel.
  • Anwendungsszenarien: Hauptsächlich in Labors, Metrologie-Verifizierung und hochpräzisen Messsituationen verwendet. Es ist auch die Mainstream-Wahl in industriellen Bereichen, und die überwiegende Mehrheit der industriellen Temperaturregler und SPS unterstützt sie.
Anwendungsszenarien
  • Industrielle Automatisierung: Temperaturüberwachung von chemischen Reaktionsbehältern, Lebensmittelverarbeitungsanlagen und Halbleiterwafer-Herstellung.
  • Medizinische Industrie: Präzise Temperaturmessung für MRT-Geräte, Blutkühlschränke und Sterilisationsofen für chirurgische Instrumente.
  • Wissenschaftliche Forschungsexperimente: Referenzsensoren für Laborthermostate, Tiefkühlschränke und Materialwärmeeigenschaftstests.
  • Energiesektor: Temperaturüberwachung von Dampfturbinen und Transformatorwicklungen in Kraftwerken (Isolations-PT100 erforderlich).
  • Automobilelektronik: Temperaturdatenerfassung für Batterien von Fahrzeugen mit neuer Energie und Motorsteuerungen (typischerweise Mikrofilm-PT100).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Platin-Widerstandsthermometer Pt100 (insbesondere bei Verwendung der 3-Leiter-Anschlussmethode) in der Regel die beste Wahl ist, wenn Sie einen Sensor für stabile, präzise und zuverlässige Temperaturmessungen im Bereich von -200 °C bis +500 °C benötigen.

Produkt-Highlights

Platin-Widerstandsthermometer PT100 mit DIN/IEC 60751 Standard, JIS C 1604 Standard und 3-Leiter-Konfiguration Das Platin-Widerstandsthermometer PT100 arbeitet auf der Grundlage des Widerstands-Temperatur-Effekts von metallischen Leitern und wird als "PT100" bezeichnet, da sein Widerstandswert bei 0 ...

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