四线制、三线制、二线制仪表的知识

工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等;另外电物理量(简称电量),例如电流、电压、功率、频率等,都需要转换成标准模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将物理量转换成电信号的设备称为变送器。工业上最广泛采用的标准模拟量电信号是用4~20mA直流电流来传输模拟量。
  采用电流信号的原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。
  电流输出型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。
  当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用VCC或者GND),可节省一根线,称之为三线制变送器。
  其实大家可能注意到, 4-20mA电流本身就可以为变送器供电,如图1所示。变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4~20mA之间根据传感器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器。工业电流环标准下限为4mA,因此只要在量程范围内,变送器至少有4mA供电。这使得两线制传感器的设计成为可能。
  在工业应用中,测量点一般在现场,而显示设备或者控制设备一般都在控制室或控制柜上。两者之间距离可能数十至数百米。按一百米距离计算,省去2根信号传输导线意味着成本降低近百元!另外四线制变送器和三线制变送器因导线内电流不对称必须使用昂贵的屏蔽线,而两线制变送器可使用非常便宜的的双绞线导线,因此在应用中两线制变送器必然是首选。

### 铂热电阻不同接线方式的区别及原理 #### 二线 在铂热电阻的二线接线方式中,RTD元件通过两根导线直接连接到测量电路。这种方式的优点在于其简单性和低成本,因为只需要两条导线即可完成温度检测[^2]。然而,由于电流流经这两条导线时会产生一定的压降,这会引入额外的误差,尤其是在较长距离布线的情况下。 #### 三线 为了减少由导线电阻引起的误差,通常采用三线接线方法。在此配置下,三条导线中的两条用于提供激励电流,而第三条则用于感测实际电压值。这样可以通过补偿技术消除部分因导线阻抗带来的影响,从而提高了测量精度。尽管如此,该方案仍可能存在微小偏差,因为它假设每根导线具有相同的电阻特性[^1]。 #### 四线 四线被认为是目前最精确的一种接法,在此模式下分别有独立的一对导线负责供电以及另一对专门用来采集反馈信号。这种方法能够完全规避掉任何可能存在的寄生效应所带来的干扰因素,因此非常适合那些对于准确性要求极为苛刻的应用场合比如科学研究领域或者工业自动化过程控当中[^3]。 ```python def calculate_resistance(voltage, current): """计算电阻""" resistance = voltage / current return resistance voltage_measured = 0.5 # 测量得到的电压 (V) current_supplied = 0.01 # 提供给传感器的恒定电流 (A) resistance_value = calculate_resistance(voltage_measured, current_supplied) print(f"Resistance Value: {resistance_value} Ohms") ``` 上述代码片段展示了如何基于欧姆定律来估算铂热电阻的实际阻值,这是所有这些接线形式共同遵循的基础物理原则之一。 ### 不同接线方式的应用场景分析 - **二线**:适用于短距离、低精度需求环境下的常规应用;例如家用电器内部温控监测等。 - **三线**:广泛应用于大多数工业现场仪表设备之中,能够在一定程度上平衡性能与经济性的考量。 - **四线**:主要用于高端科研实验装置或者是特殊行业内的精密测量任务里,如航空航天、医疗诊断等领域。
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