Reproductibilité; Effet De La Température Ambiante (Dérive De Température) - Endress+Hauser iTEMP TMT162 Manuel De Mise En Service

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Caractéristiques techniques
Reproductibilité
Effet de la tension
d'alimentation
Stabilité à long terme
Effet de la température
ambiante (dérive de
température)
146
• Coefficients Callendar-Van-Dusen
L'équation Callendar-Van-Dusen est décrite comme suit :
A, B et C étant constants. Ils sont habituellement désignés par "coefficients Callendar-Van-
Dusen". Les valeurs exactes pour A, B et C sont reprises des données d'étalonnage pour le
thermocouple ; elles sont spécifiques pour chaque thermocouple.
Le process inclut la programmation du TMT162 avec les données de la courbe pour un thermo-
couple donné, au lieu de celles d'une courbe standardisée.
L'adaptation capteur-transmetteur avec l'une des méthodes mentionnées améliore la précision de la
mesure de température de l'ensemble du système. Ceci résulte du fait que le transmetteur utilise les
résistances actuelles du capteur par rapport aux données de la courbe de température au lieu des
données de courbe idéale.
0,0015% de la gamme d'entrée physique (16 Bit)
Résolution conversion A/D : 18 Bit
≤ ±0,005%/V écart de 24 V, rapporté à la fin d'échelle
≤ 0,1K/an ou ≤0,05%/an
Indications sous conditions de référence. Les % se rapportent à l'étendue de mesure réglée. La plus
grande valeur est valable.
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
0,001% de la valeur mesurée
Entrée 10 à 2000 Ω
0,001% de la valeur mesurée
Entrée -20 à 100 mV
typ. 0,001% de la valeur mesurée (valeur maximale = 1,5 x typ.)
Entrée -5 à 30 mV
typ. 0,001% de la valeur mesurée (valeur maximale = 1,5 x typ.)
Sortie 4 à 20 mA
typ. 0,001% de l'étendue de mesure (valeur maximale = 1,5 x typ.)
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:
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. en Ω : (0,001% de 138,5 Ω) * 10 = 0,01385 Ω
Conversion Ω en °C : 0.01385 Ω / 0,4 Ω/K = 0,03 K
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
TMT162
Pt50 : 0,2 Ω
Ni1000 : 6 Ω
J : 55 μV
K : 40 μV
T : 50 μV
U : 60 μV
Endress+Hauser

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