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Versão prática do campo da fórmula de cálculo

2026,08,06
Cálculo do instrumento de temperatura: Multiplique a resistência PT100 por 2,5 e multiplique o valor em milivolts da extremidade quente do termopar tipo K por 25 e depois adicione a temperatura ambiente.
A resistência térmica PT100 é um tipo de sensor de temperatura que usa a resistência de platina PT100 como elemento sensor de temperatura, apresentando alta precisão de medição, boa estabilidade, alta confiabilidade, boa linearidade e velocidade de resposta rápida. Seu valor de resistência muda com a temperatura, servindo como um sensor que converte mudanças de temperatura em mudanças de valor de resistência.
O método de cálculo da resistência térmica PT100 é o seguinte:
Na faixa de temperatura de -78°C a 0°C: Rt = 100[1 + 3,90802×10-3×t - 0,5802×10-6×t^2 - 4,27350×10-12(t - 100)t^3]. Na faixa de temperatura de 0°C a +600°C: Rt = 100(1 + 3,90802×10-3×t - 0,5802×10-6×t^2). Aqui, Rt é o valor da resistência na temperatura t (unidade: Ω) e t é a temperatura (unidade: ℃).
A fórmula linear é expressa como: Rt = R0(1 + α×t). Aqui, Rt é o valor da resistência térmica PT100 (unidade: ohms), R0 é o valor de referência da resistência térmica PT100, que geralmente é 100 ohms à temperatura ambiente, α é o coeficiente de temperatura da resistência térmica PT100 (unidade: /℃) e t é a temperatura (unidade: graus Celsius).
A tabela correspondente de valores de resistência à temperatura para a resistência térmica PT100 é a seguinte:
11009
1. A fórmula de cálculo da resistência térmica do PT100: O valor da resistência medida é multiplicado por 2,5, e esta é a temperatura aproximada exibida na tela de controle atual.
(AB - BC - 100) * 2,5 = DCS
Vários pontos importantes a serem observados ao exibir a temperatura: Ao medir a resistência térmica, isso deve ser feito com a energia desligada. O valor da resistência de AB = AC é normal. O valor da resistência entre BC deve ser levado em consideração durante o processo de cálculo. Para a resistência térmica PT100, para cada aumento de 1 grau, a resistência aumenta em 0,385 ohms, e para cada aumento de 1 ohm, a temperatura aumenta aproximadamente 2,5 graus.
Hoje explicaremos principalmente a fórmula de cálculo utilizando o sistema de três fios.
AB = CA = 115 ohms BC = 5 ohms
Calcular qual deve ser a temperatura real?
Lembre-se das quatro frases a seguir:
1. Para cada aumento de 1 ohm na resistência, a temperatura aumenta aproximadamente 2,5 graus.
2. Para cada aumento de 1 grau na temperatura, a resistência aumenta aproximadamente 0,385 ohms.
3. Para a resistência térmica PT100, a 0 graus, a resistência é de 100 ohms, a 50 graus, a resistência é de 119,4 ohms, e a 100 graus, a resistência é de 138,5 ohms.
4. Ao medir a resistência térmica, é necessário desconectar a fonte de alimentação antes de medir para garantir a precisão.
1. Processo de cálculo aproximado: AB - BC = 115 - 5 = 110 ohms 110 - 100 = 10 ohms 10 * 2,5 = 25 graus
A temperatura aproximada gira em torno de 25 graus.
2. Para saber a temperatura mais precisa, é necessário consultar a tabela de escala da resistência térmica PT100 e descobrir a temperatura específica correspondente a 110 ohms. 109,35 ohms = 24 graus, 109,73 ohms = 25 graus, 110,12 ohms = 26 graus
2. Fórmula de cálculo para termopar tipo K
Valor final térmico em milivolts * 25 + temperatura ambiente = A temperatura teórica exibida na tela DCS: O valor em milivolts correspondente à temperatura não é aplicável e o cálculo é muito complicado.
Método empírico: Basta medir o valor em milivolts do componente (extremidade térmica) * 25 uma vez e adicionar a temperatura ambiente (extremidade fria), que é o valor da temperatura exibido na tela do DCS.
Valor final em milivolts térmicos * 25 + temperatura ambiente = temperatura exibida na tela DCS
Ponto de conhecimento: Para cada aumento de 1 grau na temperatura, o termopar tipo K aumenta aproximadamente 0,04 milivolts, e para cada aumento de 1 milivolt, a temperatura aumenta aproximadamente 25 graus.
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Autor:

Mr. zhang

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