Nichtwiederholbarkeit
Langzeitstabilität
Einfluss der Umgebungstem-
peratur (Temperaturdrift)
8
Sensor-Transmitter-Matching
RTD-Sensoren gehören zu den linearsten Temperaturmesselementen. Dennoch muss der Ausgang linearisiert
werden. Zur signifikanten Verbesserung der Temperaturmessgenauigkeit ermöglicht das Gerät die Verwen-
dung zweier Methoden:
• Callendar-Van-Dusen-Koeffizienten (Pt100 Widerstandsthermometer)
Die Callendar-Van-Dusen-Gleichung wird beschrieben als:
Die Koeffizienten A, B und C dienen zur Anpassung von Sensor (Platin) und Messumformer, um die Genau-
igkeit des Messsystems zu verbessern. Die Koeffizienten sind für einen Standardsensor in der IEC 751 ange-
geben. Wenn kein Standardsensor zur Verfügung steht oder eine höhere Genauigkeit gefordert ist, können
die Koeffizienten für jeden Sensor mit Hilfe der Sensorkalibrierung spezifisch ermittelt werden.
• Linearisierung für Kupfer/Nickel Widerstandsthermometer (RTD)
Die Gleichungen des Polynoms für Nickel werden beschrieben als:
Die Gleichungen für Kupfer sind in Abhängigkeit der Temperatur beschrieben als:
T = -50 °C bis 200 °C (-58 °F bis 392 °F)
T = -180 °C bis -50 °C (-292 °F bis -58 °F)
Diese Koeffizienten A, B und C dienen zur Linearisierung von Nickel oder Kupfer Widerstandsthermometern
(RTD). Die genauen Werte der Koeffizienten stammen aus den Kalibrationsdaten und sind für jeden Sensor
spezifisch.
Das Sensor-Transmitter-Matching mit einer der oben genannten Methoden verbessert die Genauigkeit der
Temperaturmessung des gesamten Systems erheblich. Dies ergibt sich daraus, dass der Messumformer, anstelle
der standardisierten Sensorkurvendaten, die spezifischen Daten des angeschlossenen Sensors zur Berechnung
der gemessenen Temperatur verwendet.
nach EN 61298-2
Physikalischer Eingangsmessbereich der Sensoren
10 bis 400 Ω
Cu10, Cu50, Cu100, Pt50, Pt100, Ni100, Ni120
10 bis 2000 Ω
Pt200, Pt500, Pt1000, Ni1000
-20 bis 100 mV
Thermoelemente Typ: C, D, E, J, K, L, N, U
-5 bis 30 mV
Thermoelemente Typ: B, R, S, T
≤ 0,1 °C/Jahr (≤ 0,18 °F/Jahr) bei Referenzbedingungen
Auswirkung auf die Genauigkeit bei Änderung der Umgebungstemperatur um 1 K (1,8 °F):
Eingang 10 bis 400 Ω
0,001% des Messwerts, min. 1 mΩ
Eingang 10 bis 2000 Ω
0,001% des Messwerts, min. 10 mΩ
Eingang -20 bis 100 mV
0,001% des Messwerts, min. 0,2 μV
Eingang -5 bis 30 mV
0,001% des Messwerts, min. 0,2 μV
-100
3
-100
3
Nichtwiederholbarkeit
15 mΩ
100 ppm x Messwert
4 μV
3 μV
Endress+Hauser
TMT85