一种非常古老的电气测量技术,称为开尔文或四线法,是解决导线电阻问题的实用方法。
通常用于在实验室条件下进行科学实验的精确电阻测量,四线技术使用四根线将被测电阻(在本例中为RTD)连接到测量仪器,测量仪器由电压表和精密电流组成来源。
两根导线将“激励”电流从电流源传送到RTD温度传感器,而另外两根导线仅“感应”RTD 电阻元件上的压降并将该电压信号传送到电压表。
RTD温度传感器电阻使用欧姆定律计算:将电压表显示的测量电压除以电流源的调节电流值。
此处显示了一个简单的 4 线 RTD 温度传感器电路以供说明:
导线电阻在该电路中完全无关紧要。将电流输送到 RTD 温度传感器两条“激励”线会沿其长度下降一些电压,但这种电压下降只能被电流源“看到”,而不是电压表。
将电压表连接到RTD温度传感器的两条“检测”线也具有电阻,但它们的电压下降可以忽略不计,因为电压表通过它们吸收的电流非常小。
因此,载流导线的电阻没有影响,因为电压表永远不会检测到它们的电压降,而电压表的感应导线的电阻也没有影响,因为它们实际上承载零电流。
请注意电线颜色(白色和红色)如何指示哪些电线是 RTD 温度传感器上公共线对。RTD 对温度传感器极性不敏感,因为它只不过是一个电阻器,这就是为什么哪种颜色为正,哪种颜色为负并不重要。
四线方法的唯一缺点是所需的电线数量太多。当在一个过程区域中安装了许多不同的 RTD 温度传感器时,每个 RTD 温度传感器的四根线可以增加相当大的线数。
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