Effet De La Température Ambiante (Dérive De Température); Exemples Pour Le Calcul De La Précision De Mesure - Endress+Hauser iTEMP HART TMT142 Manuel De Mise En Service

Transmetteur de température
Masquer les pouces Voir aussi pour iTEMP HART TMT142:
Table des Matières

Publicité

Les langues disponibles

Les langues disponibles

TMT142
Effet de la température
ambiante (dérive de
température)
Effet point de soudure froide
Endress+Hauser
Dérive de température globale = dérive de température entrée + dérive de température sortie
Effet sur la précision en cas de variation de la température ambiante de 1 K
Entrée 10 à 400 Ω
0,002% de la valeur mesurée
Entrée 10 à 2000 Ω
0,002% de la valeur mesurée
Entrée -20 à 100 mV
typ. 0,002% de la valeur mesurée (valeur
maximale = 1,5 x typ.)
Entrée -5 à 30 mV
typ. 0,002% de la valeur mesurée (valeur
maximale = 1,5 x typ.)
Sortie 4 à 20 mA
typ. 0,002% de la valeur mesurée (valeur
maximale = 1,5 x typ.)
1)
seulement avec option "Advanced Electronics"
Variation typique de la résistance des capteurs lors de la modification de la température de process de 1 K
Cu10 : 0,04 Ω
Pt200 : 0,8 Ω
Cu100, Pt100 : 0,4 Ω Pt500 : 2 Ω
Variation typique de la tension thermique des capteurs lors de la modification de la température de process
de 1 K
B : 10 μV
C : 20 μV
L : 55 μV
N : 35 μV
Exemples pour le calcul de la précision de mesure :
• Exemple 1 (sans option "Advanced Electronics") :
Dérive de température entrée Δϑ = 10 K, Pt100, étendue de mesure 0 à 100 °C
Valeur de process maximale : 100 °C
Valeur de résistance mesurée : 138,5 Ω (v. CEI751)
Effet typ. in Ω : (0,002% de 138,5 Ω) * 10 = 0,0277 Ω
Ω Conversion en °C : 0.0277 Ω / 0,4 Ω/K = 0,07 K
• Exemple 2 (sans option "Advanced Electronics") :
Dérive de température entrée Δϑ = 10 K, thermocouple type K avec étendue mes. de 0 à 600 °C
Valeur de process maximale : 600 °C
Tension thermique mesurée : 24905 μV (v. CEI584)
Effet typ. en μV : (0,002% de 24905 μV) * 10 = 5 μV
ΩConversion en °C : 5 μV / 40 μV/K = 0,12 K
• Exemple 3 (sans option "Advanced Electronics") :
Dérive de température sortie Δϑ = 10 K, gamme de mesure 0 à 100 °C
Etendue de mesure : 100 K
Influence typique : (0,002% de 100 K) * 10 = 0,02 K
• Exemple 4 (avec option "Advanced Electronics") :
Erreur de mesure max. possible Δϑ = 10 K (18 °F), Pt100, gamme de mesure 0 à 100 °C
Ecart de mesure Pt100 : 0,1 K
Ecart de mesure sortie : 0,02 K (0,02% de 100 K)
Dérive de température entrée : 0,03 K
Dérive de température sortie : 0,01 K * 1,5 = 0,015 K
Erreur max. possible (somme des erreurs) : 0,165 K
Δϑ = écart de la température ambiante par rapport à la condition de référence
Erreur de tout le point de mesure = erreur de mesure max. possible + erreur sonde de température
Pt100 DIN CEI 751 Cl. B (point de référence interne pour thermocouples TC)
Ni120 : 0,7 Ω
Cu50 : 0,2 Ω
Pt1000 : 4 Ω
Ni100 : 0,6 Ω
D : 20 μV
E : 75 μV
R : 12 μV
S : 12 μV
Caractéristiques techniques
1
0,001% de la valeur mesurée
1
0,001% de la valeur mesurée
typ. 0,001% de la valeur mesurée (valeur
maximale = 1,5 x typ.)
typ. 0,001% de la valeur mesurée (valeur
maximale = 1,5 x typ.)
typ. 0,001% de l'étendue de mesure
(valeur maximale = 1,5 x typ.)
Pt50 : 0,2 Ω
Ni1000 : 6 Ω
J : 55 μV
K : 40 μV
T : 50 μV
U : 60 μV
127

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières