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Sensoranschlüsse; Thermoelement- Oder Millivolteingänge; Widerstandsthermometer- Oder Ohmeingänge; Einfluss Des Widerstands Der Sensoradern - Widerstandsthermometer-Eingang - Emerson Rosemount 644 Betriebsanleitung

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Betriebsanleitung
00809-0205-4728, Rev NB
4.3.1
Sensoranschlüsse
Der 644 ist mit einer Vielzahl von Widerstandsthermometer- und Thermoelement-Sensortypen
kompatibel. Abbildung 2-8 zeigt die korrekten Eingangsanschlüsse an den Sensorklemmen des
Messumformers. Die Sensoradern in die entsprechenden Anschlussklemmen mit unverlierbaren
Schrauben einführen und die Schrauben anziehen, um den ordnungsgemäßen Anschluss des
Sensors zu gewährleisten.
Abbildung 4-2. Sensoranschlussschema
Verdrahtung
Einfacheingang
Verdrahtung
Doppeleingang
*Zur Erkennung von Kompensation muss der Messumformer mindestens für ein 3-Leiter Widerstandsthermometer konfiguriert sein.
** Rosemount Inc. liefert alle Einfach-Widerstandsthermometer in 4-Leiter Ausführung. Diese Widerstandsthermometer können auch
als 3-Leiter Ausführung verwendet werden. Dazu die nicht benötigte Ader nicht anschließen und mit Isolierband isolieren.
Thermoelement- oder Millivolteingänge
Das Thermoelement kann direkt an den Messumformer angeschlossen werden. Soll der
Messumformer entfernt vom Sensor angebracht werden, müssen entsprechende Thermoelement-
Verlängerungskabel verwendet werden. Bei der mV Eingangsverdrahtung ist Kupferleitung zu
verwenden. Bei großen Leitungslängen müssen die Leitungen abgeschirmt werden.
Widerstandsthermometer- oder Ohmeingänge
Die Messumformer können mit einer Vielzahl von Widerstandsthermometer-Konfigurationen,
einschließlich 2-Leiter, 3-Leiter und 4-Leiter Ausführungen, verwendet werden. Ist der
Messumformer entfernt von einem 3-Leiter oder 4-Leiter Widerstandsthermometer installiert,
arbeitet das Gerät innerhalb der Spezifikationen und muss nicht neu kalibriert werden, wenn der
Adernwiderstand bis zu 60 Ohm pro Ader beträgt (entspricht 1.828 m [6000 ft.] Adernlänge
bei einem Querschnitt von 0,5 mm
Widerstandsthermometer und Messumformer abgeschirmt werden. Bei der Verwendung von
nur zwei Leitern sind beide Leiter in Serie mit dem Sensorelement; daher können signifikante
Fehler auftreten (ca. 0,05 °C/ft.), wenn die Länge einer AWG 20 Ader 0,9 m (3 ft.) übersteigt. Wird
diese Länge überschritten, einen dritten oder vierten Leiter wie oben beschrieben anschließen.
Einfluss des Widerstands der Sensoradern —
Widerstandsthermometer-Eingang
Durch Verwendung eines 4-Leiter Widerstandsthermometers wird der Einfluss des
Adernwiderstands eliminiert; damit hat dieser Widerstand keine Auswirkungen auf die
Genauigkeit. Ein 3-Leiter Sensor eliminiert den Adernwiderstandsfehler nicht vollständig,
da er Ungleichheiten im Widerstand zwischen den Leitungsadern nicht kompensieren
kann. Durch die Verwendung des gleichen Kabeltyps für alle drei Leitungsadern kann die
Genauigkeit von Installationen mit 3-Leiter Widerstandsthermometern erhöht werden.
Elektrische Installation
3-Leiter Widerstandsthermo-
2-Leiter Widerstandsthermo-
meter und Ω
Zwei 2-Leiter Wider-
Zwei 3-Leiter Wider-
standsthermometer und Ω
standsthermometer und Ω
2
[AWG 20]). In diesem Fall müssen die Adern zwischen
Abschnitt 4: Elektrische Installation
4-Leiter Widerstandsthermo-
meter und Ω
meter und Ω
Zwei Thermoelemente und mV
September 2012
Thermoelement und mV
67

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