RTD nedir? 2 telli, 3 telli ve 4 telli RTD arasındaki fark nedir?
Bir RTD sıcaklığı tespit etmek için kullanılabilir, direnç özelliğini sıcaklığa göre değiştirir.

Enerji İzleme Yazılımı
Enerji tüketiminizi gerçek zamanlı izleyin, analiz edin ve faturalarınızda %30'a varan tasarruf sağlayın!
Detaylı BilgiRTD nedir?
Bir RTD sıcaklığı tespit etmek için kullanılabilir, direnç özelliğini sıcaklığa göre değiştirir. sıcaklık varyasyonlar. Temel olarak, bir cam çekirdeğin etrafına sarılacak bir teldir. En büyük avantajı bir RTD gerçekten kompakt olması ve bu nedenle alanın sınırlı olduğu çoğu sıcaklık ölçümü uygulaması için kullanılabilmesidir. Böylece direnç sıcaklık dedektörü, sıcaklık telin direncinin değişmesiyle.

RTD nasıl çalışır?
RTD’ler çoğunlukla platinden yapılır ve sıcaklığa göre direnci artacaktır. Malzemenin direnç özelliğinin, verilen değerde bir RTD oluşturduğu kabul edilir. Platin, daha yüksek sıcaklık kabiliyetine sahip olduğu ve iyi stabilite ve tekrarlanabilirlik sağladığı için çoğunlukla RTD’nin yapımında kullanılır. Platin kolayca kirlenmez. Dolayısıyla bir RTD, bir prob, dirençli malzeme, sonlandırma ve kurşun tellerden oluşur.
RTD’nin çalışma prensibi, metal sıcaklığının artması ve dolayısıyla elektrik akışına direncin artmasıdır. RTD’lere elektrik akımı sağlanacak, RTD’deki direnç elemanı, içinden geçen akımın direncini ölçmek için faydalı olacaktır. Yani dirençli elemanın sıcaklığı arttığında elektrik direnci de artacaktır.
2 telli, 3 telli ve 4 telli RTD nedir ve birbirlerinden farkları nedir?
RTD’nin direnç değeri iletilmelidir, direnç iletilmeden RTD ölçümü tamamlanmaz. Bu direnç değeri bir cihaza iletilmelidir, RTD direncini ölçüm cihazına iletmek için çoğunlukla bakır teller kullanılır. Bu bakır tellerin kendi direnci olacaktır, bu direnç ölçülen RTD direncine eklenecektir. Tel kompanzasyonu uygun değilse, birçok hata yaratacaktır. Bu hatayı önlemek için, 3 telli ve 4 telli gibi çeşitli tel bağlantı tipleri ile çeşitli kompanzasyon türleri sağlanır.
2 Telli RTD

Bu tip konfigürasyonda, elemanın her iki tarafına bir kurşun tel bağlanacaktır. Voltaj artışına neden olan direnç sensörün toplam direncidir ve ayrıca kurşun tellerden direnç olacaktır. Böylece kurşun tel direnci sabit kalana kadar ölçümü etkilemeyecektir. Telin direnci sıcaklıkla ve ayrıca ortam koşullarındaki değişiklikler nedeniyle değişecektir. Tel direncindeki değişiklik nedeniyle hatalar olacaktır. Yani telin uzunluğu uzunsa hata yüksek olur. Bu nedenle iki kablolu RTD’ler kısa kablolarla kullanılmalıdır.
3 Telli RTD

Bu tip konfigürasyonda, RTD’den üç kurşun tel gelir. Dolayısıyla bu üç kablolu konfigürasyonda, iki kablo ölçüm akımını taşırken kalan kablo potansiyel bir kablo görevi görür. Bu tipte, RTD’nin bir kontağına ek bir kablo eklenecektir. Üç telli bir RTD’de her iki taraf bir kurşun tel ile bağlanır ve ayrıca kenarlardan birine fazladan bir tel bağlanır. Kullanılan ekstra kablo, benzer uzunluk ve direnç gibi RTD’de kullanılan kurşun kabloya benzer olmalıdır. Bu nedenle, her iki kablo da benzer dirence sahip olacak ve birbirlerini iptal edeceklerdir.
4 Telli RTD

4 kablolu konfigürasyon, en doğru RTD ölçümü olarak kabul edilebilir. Sabit akım iki uç üzerinden gerçekleştirilecek, kalan ikisi ise voltaj düşüşünü ölçmek için kullanılacaktır. Dolayısıyla bu tür bir konfigürasyon, uyumsuz dirençten kaynaklanan hatayı ortadan kaldıracaktır.
RTD kablo konfigürasyonu türlerinin karşılaştırılması
| 2 – Tel RTD | 3 – telli RTD | 4-telli RTD |
| Düşük doğruluk | 2 kablolu konfigürasyondan daha iyi doğruluk | Yüksek doğruluk |
| Ölçüm hataları olabilir | Daha az hata | Herhangi bir hata olmayacak |
| Ucuz | 4 telli tipten daha ucuz | Çok pahalı |
| Bağlantı kabloları uzun olmamalıdır | Kullanılan teller aynı uzunlukta olmalıdır, Uzun bağlantı telleri kullanılabilir. | Uzun bağlantı telleri kullanılabilir |
RTD ne zaman kullanılır?
- Doğruluk ve kararlılık önemli bir faktör olduğunda kullanılabilir
- Geniş bir sıcaklık aralığı için doğruluk önemli olduğunda kullanılabilir
- Yüksek derecede standardizasyon gerektiğinde kullanılabilir
- Nokta algılamadan ziyade alan kontrolü geliştirdiğinde kullanılabilir
RTD’nin avantajları nelerdir?
- Bu cihaz ölçüm için sıvı kullanmaz ve bu nedenle mutlak sıcaklık ölçümü yapmak için kullanılabilir.
- Yüksek hassasiyet ve doğru ölçüm
- İyi sıcaklık ölçümü aralığı ve bundan dolayı çok düşük ila yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılabilir
- Çıkışı elektriktir ve bu nedenle PLC ile kullanıma uygundur.
RTD’nin dezavantajları nelerdir?
- Hassasiyet düşük
- Bir termokupldan daha pahalı
- Nokta algılama yok
- Üç veya dört telli çalışmaya ihtiyaç duyacaktır
RTD uygulamaları nelerdir?
- Ocaklarda kullanılır
- Tıp alanında
- Kimyasal tesislerde kullanılır.
- Tekstil endüstrisi
- Gıda endüstrisi
- Test odaları
- Fırın sıcaklıkları
- Plastik ekstrüderler
- Enjeksiyon kalıpçıları
- Lehim kapları
- yatak sıcaklığı
Enerji İzleme Yazılımı
Enerji tüketiminizi gerçek zamanlı izleyin, analiz edin ve faturalarınızda %30'a varan tasarruf sağlayın!
Detaylı Bilgi


