Les transmetteurs de température sont utilisés pour envoyer un signal provenant d'un capteur de température, tel qu'un thermocouple ou un RTD, à un dispositif de mesure ou de contrôle. Le transmetteur de température amplifie et conditionne le signal produit par le capteur avant de le transmettre au dispositif d'enregistrement. Les transmetteurs de température peuvent réduire les interférences RFI et EMI susceptibles de perturber les signaux produits par les capteurs de température et améliorer la précision des mesures. Alors que les systèmes DCS et PLC enregistrent les mesures sur toute la plage du capteur, un transmetteur de température peut être étalonné pour n'importe quelle plage spécifique dans les limites de ses capacités. Le fait de limiter les mesures à une plage étroite améliore la précision.
Étalonnage des transmetteurs à thermocouple
Un transmetteur à thermocouple est généralement connecté à une alimentation non régulée à l'aide de deux fils de cuivre. Ces fils servent à alimenter le transmetteur et à transporter le courant de sortie vers un appareil d'enregistrement. Le transmetteur reçoit un signal du thermocouple, le traite et envoie un courant de sortie directement proportionnel à l'entrée en millivolts du thermocouple. Le signal commence à 4 mA pour les températures situées à l'extrémité inférieure de la plage et augmente jusqu'à 20 mA pour celles situées à l'extrémité supérieure. Le transmetteur peut être monté en surface ou à l'intérieur d'une tête de protection. Deux fils de cuivre utilisés pour transmettre le signal de 4 à 20 mA et alimenter le transmetteur en tension continue remplacent les fils d'extension du thermocouple.
L'équipement nécessaire pour l'étalonnage du transmetteur à thermocouple comprend :
- Source mV de précision avec une précision mV de ±0,002 et une résolution mV de 0,001 ou
- DVM de précision avec une précision mV de ±0,002 mV et une source mV réglable avec une résolution mV de 0,001
- Un bain de glace stable
- Thermocouple de référence
- Multimètre numérique de précision avec une précision mA de ±0,002 et une résolution mA de 0,001
Sur le transmetteur, repérez les potentiomètres Z (zéro) et S (étendue). Reportez-vous aux spécifications du fabricant pour obtenir les valeurs d'entrée mV pour les réglages Z (zéro) et S (étendue) correspondant à la plage de température souhaitée. Si vous utilisez un calibrateur, sélectionnez les valeurs Z (zéro) et S (étendue) appropriées. Réglez la source mV CC sur la valeur mV Z (zéro) qui correspond à la limite inférieure de la plage de température, puis réglez le potentiomètre Z pour obtenir une lecture de 4,000 mA sur le moniteur DMM. Ensuite, réglez la source mV CC sur la valeur mV S (intervalle) qui correspond à la limite supérieure de la plage de température, puis réglez le potentiomètre S pour obtenir une lecture de 20,000 mA sur le moniteur DMM. Répétez les réglages du potentiomètre jusqu'à ce que les valeurs affichées soient exactement 4,000 mA et 20,000 mA. Deux fils de cuivre sont utilisés pour transmettre le signal de température et fournir une tension continue au transmetteur.
RTD Transmitter Calibration
The RTD transmitter is usually powered by an unregulated power supply and is compatible with 2- or 3-wire RTDs. Upon receiving input, the transmitter sends output current that is directly proportional to the RTD sensor. The transmitter can be mounted on the surface or inside a protection head. Two copper wires are used to transmit the temperature signal and supply dc voltage to the transmitter.
L'équipement nécessaire pour l'étalonnage du transmetteur RTD comprend :
- Boîtier de résistance décadique de précision avec une précision de ±0,02 ohm et une résolution de 0,01 ohm ou
- Simulateur RTD de précision
- Multimètre numérique de précision avec une précision mA de ±0,002 et une résolution mA de 0,001
Conclusion
Les transmetteurs de température offrent une grande flexibilité dans la mise à l'échelle du signal de sortie analogique par rapport à l'entrée. Ils isolent le signal, filtrent le bruit et l'amplifient pour une plus grande précision. Les transmetteurs RTD et thermocouples offrent une précision à pleine échelle de ±0,1 %. Les transmetteurs de température assurent également la stabilité en isolant les signaux des interférences électromagnétiques et radiofréquences. En raison de l'interaction entre les potentiomètres S et Z, un étalonnage est nécessaire.
