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TC Mess- & Regeltechnik GmbH

RTD-Normen und Toleranzen: Verständnis der Norm IEC 60751

Die internationale Norm IEC 60751 definiert die Leistungs- und Toleranzanforderungen für industrielle Widerstandstemperaturfühler (RTDs), insbesondere Platin-RTDs (Pt100) über den Temperaturbereich -200 °C bis +850 °C .

Was deckt die Norm ab?

Gemäß IEC 60751 umfasst ein RTD:

  • Den Messwiderstand (typischerweise Platin)
  • Beliebig Schutzhülle (falls vorhanden)
  • Interne Verbindungskabel
  • Externe Anschlüsse zum Anschluss an ein Messsystem
    Montagezubehör und Anschlussköpfe können ebenfalls enthalten sein.

Obwohl die Konstruktionsmethoden nicht festgelegt sind, umfasst die Norm wesentliche elektrische und Leistungsmerkmale, die sich auf die Genauigkeit und Verwendbarkeit auswirken.

Toleranzklassen: Klasse A vs. Klasse B

IEC 60751 definiert zwei Haupttoleranzklassen, die die zulässige Abweichung von der Standard-Widerstands-Temperatur-Kurve angeben.

Toleranzklasse Abweichung bei 0°C Äquivalenter Temperaturfehler
Klasse A ±0,06 Ohm ±0,15 °C
Klasse B ±0,12 Ohm ±0,3 °C
  • Sensoren der Klasse A bieten eine höhere Präzision, sind jedoch nur bis zu einer Temperatur von 650 °C für Standard-100-Ohm-RTDs einsetzbar.
  • Klasse A ist nicht gültig für 2-Draht-Konfigurationen , aufgrund zusätzlicher Ungenauigkeit hinsichtlich des Leitungswiderstands.
  • Standard-RTDs, die diesen Klassen entsprechen, sind leicht austauschbar, was für die Wartung und System-Upgrades äußerst vorteilhaft ist.

Nominalwiderstand und Alpha-Koeffizient

Die meisten Platin-RTDs verfügen über die folgenden Merkmale:

  • Ein Nennwiderstand von 100 Ohm bei 0 °C (Pt100) oder 10 Ohm bei 0 °C für Hochtemperaturanwendungen
  • Ein Alpha (α)-Koeffizient von 0,00385 °C -1 , der die anfängliche Steigung der Widerstands-Temperatur-Kurve nahe 0 °C definiert

Geräte mit 10-Ohm-Elementen werden typischerweise über 600 °C verwendet, wo dickere Drähte die Stabilität verbessern.

Zusätzliche Anforderungen der IEC 60751

Die Norm legt für den industriellen Einsatz relevante Eigenschaften fest, darunter:

  • Kompatibilität mit DC- und AC-Messsystemen  (bis zu 500 Hz)
  • Isolationswiderstand
  • Reaktionszeit und thermisches Verhalten
  • Selbsterwärmungseffekte
  • Immersions- und thermoelektrische Fehler
  • Mechanische Leistung : Vibration, Druck und Temperaturwechsel
  • Temperaturgrenzen

Hersteller können auch zusätzliche Parameter offenlegen, wie beispielsweise:

  • Kapazität und Induktivität des Thermometers
  • Kapazität zur Erde
  • Innerer Drahtwiderstand
  • Eintauchtiefe (empfohlen und Minimum)
  • Selbsterwärmungskoeffizienten und thermische Reaktionszeit

Diese Angaben helfen Benutzern, fundierte Entscheidungen auf Grundlage der spezifischen Anforderungen ihrer Anwendung zu treffen.

Zusammenfassung

Die Norm IEC 60751 gewährleistet die Austauschbarkeit, Genauigkeit und Systemkompatibilität von Platin-Widerstandsthermometern, die in industriellen Umgebungen eingesetzt werden. Das Verständnis der Toleranzklassen, Drahtkonfigurationen und Offenlegungspflichten der Norm ist für die Spezifizierung und Installation zuverlässiger Temperaturmesssysteme von entscheidender Bedeutung.

Notiz: Die Informationen in diesem Handbuch dienen ausschließlich allgemeinen Informations- und Bildungszwecken. Obwohl wir auf Genauigkeit achten, werden alle Daten, Beispiele und Empfehlungen ohne Gewähr bereitgestellt. Standards, Spezifikationen und Best Practices können sich im Laufe der Zeit ändern. Überprüfen Sie daher vor der Verwendung stets die aktuellen Anforderungen.

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