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Emerson Rosemount 848T Wireless Betriebsanleitung Seite 26

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Rosemount 848T Wireless
Tabelle 3-1. Beispiele für den
ungefähren Grundfehler
Abbildung 3-4.
Sensoranschlussschema
Abbildung 3-5. Rosemount 68Q,
78 Standard Temperaturbereich
und 58C Widerstandsthermome-
ter Sensor Leitungsadern
Konfigurationen
3-4
Einfluss des Sensor Leitungswiderstands – Widerstandsthermometer
Eingang
Durch Verwendung eines 4-Leiter-Widerstandsthermometers wird der
Einfluss des Leitungswiderstands eliminiert; damit hat dieser Widerstand
keine Auswirkungen auf die Genauigkeit. Ein 3-Leiter Sensor eliminiert den
Fehler des Leitungswiderstands nicht vollständig, da er Ungleichheiten
im Widerstand zwischen den Leitungsadern nicht kompensieren kann.
Durch die Verwendung des gleichen Kabeltyps und Länge für alle
drei Leitungsadern kann die Genauigkeit von Installationen mit 3-Leiter
Widerstandsthermometern erhöht werden. Ein 2-Leiter-Sensor erzeugt
den größten Fehler, da der Adernwiderstand direkt zum Sensorwiderstand
beiträgt. Bei 2- und 3-Leiter-Widerstandsthermometern wird bei Änderungen
der Umgebungstemperatur ein zusätzlicher Adernwiderstandsfehler induziert.
Die folgende(n) Tabelle und Beispiele helfen beim Quantifizieren dieser
Fehler.
Sensoreingang
Ungefährer Grundfehler
4-Leiter-Widerstands-
Geringfügige (unabhängig von dem Leitungswiderstand bis zu
60 Ω pro Leiter)
thermometer
±1,0 Ω des Messwerts pro Ohm bei unausgeglichenem
3-Leiter-Widerstands-
thermometer
Leitungswiderstand (Unausgeglichener Leitungswiderstand =
maximale Ungleichheit zwischen zwei Leitern).
1,0 Ω des Messwerts pro Ohm des Leitungswiderstands
2-Leiter-Widerstands-
thermometer
848T Wireless Sensor Anschlussschema
2-Leiter-Wider-
standsthermometer
4-Leiter-Wider-
1
2
standsthermometer
3
4
5
Weitere Informationen zu Sensor Erdungspraktiken siehe „Praktiken zur
Erdung" auf Seite 3-10.
Einzelelement
Weiß (1)
Weiß (2)
Rot (3)
Rot (4)
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
1
2
3
4
5
Betriebsanleitung
00809-0105-4848, Rev AA
Juli 2009
3-Leiter-Widerstands-
thermometer
Thermoelement, mV

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