Pt100 / PT1000 Anschluss in 2, 3 und 4-Leiter-Technik
Pt100 Anschluss passend zu Ihrer Messkette konfigurieren
Ob ein Messwert am Ende der Leitung noch stimmt, entscheidet neben dem Sensor auch der Pt100 Anschluss. Das Platinelement liefert bei 0 °C genau 100 Ω. Pro Kelvin kommen rund 0,385 Ω dazu. Jede Ader zwischen Fühler und Auswertung bringt einen eigenen Widerstand mit, der sich diesem kleinen Signal überlagert.
Deshalb unterscheidet die Messtechnik drei Pt100 Anschlussarten. Zur Wahl steht der Pt100 2-Leiter für kurze Wege. Der Pt100 3-Leiter und die vierpolige Ausführung decken die übrigen Fälle ab. Welche davon zu Ihnen passt, hängt von Leitungslänge, geforderter Genauigkeit und dem Eingang Ihres Messumformers ab. Sie finden in unserem Sortiment Widerstandsthermometer für alle drei Varianten, vom Kryo-Bereich bei -200 °C bis in die Prozesstechnik.
Therma fertigt seit 1991 in Lindlar, zu 100% in Handarbeit und nach ISO 9001. Aderzahl, Leitungsmaterial und Länge legen Sie fest, wir bauen den Pt100 Anschluss entsprechend auf. Standardfühler verlassen unser Werk in der Regel innerhalb einer Woche, Sonderfertigungen nach Zeichnung oder STEP-Datei brauchen 1 bis 2 Wochen.
Kompensation des Leitungswiderstands durch die Pt100 3-Leiter-Schaltung
Wie groß wird der Fehler in der einfachsten Variante? Beim Pt100 2-Leiter addiert sich der komplette Widerstand von Hin- und Rückleitung zum Sensorwert, und 1 Ω Leitungswiderstand verschiebt die Anzeige um rund 2,6 K. Schon eine 10 m lange Kupferlitze mit 0,22 mm² erreicht diesen Wert, ohne dass am Fühler etwas defekt wäre.
Genau hier setzt die Pt100 3-Leiter-Schaltung an. Eine dritte Ader führt vom Sensoranschluss zurück zum Messgerät und macht den Leitungswiderstand für die Elektronik sichtbar. Sofern alle drei Adern gleichen Querschnitt und gleiche Länge haben, zieht das Messgerät diesen Anteil rechnerisch ab. Der größte Teil des Leitungsfehlers verschwindet dadurch beim Pt100 Dreileiter.
Dieser Pt100 Anschluss genügt für die meisten industriellen Messstellen. Anlagenbau, Heizungs- und Kältetechnik oder Prozessüberwachung arbeiten überwiegend damit, weil Aufwand und Genauigkeit in einem guten Verhältnis stehen. Wie stark sich eine Abweichung auswirkt, zeigt der Blick auf den Pt100 Widerstand bei der jeweiligen Temperatur.
Bilder zu Pt100 Messwiderständen
Tabelle Temperatur/Widerstand-Beziehung PT 100 & 1000
| t [°C] | R0=100 [Ω] | R0=1000 [Ω] |
| -200 | 18,5 | 185,2 |
| -150 | 39,7 | 397,2 |
| -100 | 60,3 | 602,6 |
| -50 | 80,3 | 803,1 |
| 0 | 100,0 | 1000,0 |
| 100 | 138,5 | 1385,1 |
| 200 | 175,9 | 1758,6 |
| 300 | 212,1 | 2120,5 |
| 400 | 247,1 | 2470,9 |
| 500 | 281,0 | 2809,8 |
| 600 | 313,7 | 3137,1 |
| 700 | 345,3 | 3452,8 |
| 800 | 375,7 | 3757,0 |
| 850 | 390,5 | 3904,8 |
| t [°C] | R0=100 [Ω] | R0=1000 [Ω] |
| -200 | 18,5 | 185,2 |
| -190 | 22,8 | 228,3 |
| -180 | 27,1 | 271,0 |
| -170 | 31,3 | 313,4 |
| -160 | 35,5 | 355,4 |
| -150 | 39,7 | 397,2 |
| -140 | 43,9 | 438,8 |
| -130 | 48,0 | 480,0 |
| -120 | 52,1 | 521,1 |
| -110 | 56,2 | 561,9 |
| -100 | 60,3 | 602,6 |
| -90 | 64,3 | 643,0 |
| -80 | 68,3 | 683,3 |
| -70 | 72,3 | 723,3 |
| -60 | 76,3 | 763,3 |
| -50 | 80,3 | 803,1 |
| -40 | 84,3 | 842,7 |
| -30 | 88,2 | 882,2 |
| -20 | 92,2 | 921,6 |
| -10 | 96,1 | 960,9 |
| 0 | 100,0 | 1000,0 |
| 10 | 103,9 | 1039,0 |
| 20 | 107,8 | 1077,9 |
| 30 | 111,7 | 1116,7 |
| 40 | 115,5 | 1155,4 |
| 50 | 119,4 | 1194,0 |
| 60 | 123,2 | 1232,4 |
| 70 | 127,1 | 1270,8 |
| 80 | 130,9 | 1309,0 |
| 90 | 134,7 | 1347,1 |
| 100 | 138,5 | 1385,1 |
| 110 | 142,3 | 1422,9 |
| 120 | 146,1 | 1460,7 |
| 130 | 149,8 | 1498,3 |
| 140 | 153,6 | 1535,8 |
| 150 | 157,3 | 1573,3 |
| 160 | 161,1 | 1610,5 |
| 170 | 164,8 | 1647,7 |
| 180 | 168,5 | 1684,8 |
| 190 | 172,2 | 1721,7 |
| 200 | 175,9 | 1758,6 |
| 210 | 179,5 | 1795,3 |
| 220 | 183,2 | 1831,9 |
| 230 | 186,8 | 1868,4 |
| 240 | 190,5 | 1904,7 |
| 250 | 194,1 | 1941,0 |
| 260 | 197,7 | 1977,1 |
| 270 | 201,3 | 2013,1 |
| 280 | 204,9 | 2049,0 |
| 290 | 208,5 | 2084,8 |
| 300 | 212,1 | 2120,5 |
| 310 | 215,6 | 2156,1 |
| 320 | 219,2 | 2191,5 |
| 330 | 222,7 | 2226,8 |
| 340 | 226,2 | 2262,1 |
| 350 | 229,7 | 2297,2 |
| 360 | 233,2 | 2332,1 |
| 370 | 236,7 | 2367,0 |
| 380 | 240,2 | 2401,8 |
| 390 | 243,6 | 2436,4 |
| 400 | 247,1 | 2470,9 |
| 410 | 250,5 | 2505,3 |
| 420 | 254,0 | 2539,6 |
| 430 | 257,4 | 2573,8 |
| 440 | 260,8 | 2607,8 |
| 450 | 264,2 | 2641,8 |
| 460 | 267,6 | 2675,6 |
| 470 | 270,9 | 2709,3 |
| 480 | 274,3 | 2742,9 |
| 490 | 277,6 | 2776,4 |
| 500 | 281,0 | 2809,8 |
| 510 | 284,3 | 2843,0 |
| 520 | 287,6 | 2876,2 |
| 530 | 290,9 | 2909,2 |
| 540 | 294,2 | 2942,1 |
| 550 | 297,5 | 2974,9 |
| 560 | 300,8 | 3007,5 |
| 570 | 304,0 | 3040,1 |
| 580 | 307,3 | 3072,5 |
| 590 | 310,5 | 3104,9 |
| 600 | 313,7 | 3137,1 |
| 610 | 316,9 | 3169,2 |
| 620 | 320,1 | 3201,2 |
| 630 | 323,3 | 3233,0 |
| 640 | 326,5 | 3264,8 |
| 650 | 329,6 | 3296,4 |
| 660 | 332,8 | 3327,9 |
| 670 | 335,9 | 3359,3 |
| 680 | 339,1 | 3390,6 |
| 690 | 342,2 | 3421,8 |
| 700 | 345,3 | 3452,8 |
| 710 | 348,4 | 3483,8 |
| 720 | 351,5 | 3514,6 |
| 730 | 354,5 | 3545,3 |
| 740 | 357,6 | 3575,9 |
| 750 | 360,6 | 3606,4 |
| 760 | 363,7 | 3636,7 |
| 770 | 366,7 | 3667,0 |
| 780 | 369,7 | 3697,1 |
| 790 | 372,7 | 3727,1 |
| 800 | 375,7 | 3757,0 |
| 810 | 378,7 | 3786,8 |
| 820 | 381,7 | 3816,5 |
| 830 | 384,6 | 3846,0 |
| 840 | 387,6 | 3875,5 |
| 850 | 390,5 | 3904,8 |
Weitere Widerstandsthermometer
Pt100 4-Leiter-Schaltung für höchste Genauigkeit im Labor
Die Pt100 4-Leiter-Schaltung trennt Stromeinspeisung und Spannungsmessung vollständig. Zwei Adern speisen den Messstrom ein, die beiden anderen greifen die Spannung direkt am Platinelement ab. Weil über die Messadern praktisch kein Strom fließt, fällt an ihnen auch keine Spannung ab und der Leitungswiderstand verschwindet rechnerisch komplett aus dem Ergebnis.
Kalibrierlabore, Prüfstände und Referenzmessungen setzen deshalb konsequent auf einen Pt100 Vierleiter. Diese Form vom Pt100 Anschluss gilt als messtechnische Referenz. Auch bei Leitungslängen über 30 m oder bei Klasse AA nach DIN EN 60751 lohnt sich der Mehraufwand, denn eine unsymmetrische Verlegung würde die Dreileiter-Kompensation verfälschen. Sie zahlen beim Pt100 4-Leiter mit mehr Klemmen und Aderquerschnitt, bekommen dafür aber die belastbarste Messung. Unsere Werkskalibrierung deckt -30 bis +650 °C ab, darüber hinaus arbeiten wir mit DAkkS-Kalibrierung nach DIN EN ISO/IEC 17025.
Welche Leiterschaltung passt zu Ihrer Anwendung?
Gleichen Sie vor der Bestellung Messaufgabe und Verdrahtung ab, denn der Eingang des Messumformers muss die gewählte Schaltung unterstützen. Welche Klemmen belegt werden, steht im Pt100 Anschlussplan des Datenblatts. Fällt die Wahl beim Pt100 Anschluss falsch aus, kostet das entweder Genauigkeit oder unnötig Material. Die folgende Übersicht ordnet die drei Varianten nach Genauigkeit und typischem Einsatz.
| Schaltung | Adern | Leitungsfehler | Typische Länge | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 2-Leiter | 2 | geht voll ein, ca. 2,6 K je Ω | bis 3 m | Schaltschrank, Serienbauteile |
| 3-Leiter | 3 | weitgehend kompensiert | bis 30 m | Anlagenbau, Prozesstechnik |
| 4-Leiter | 4 | vollständig eliminiert | über 30 m | Labor, Kalibrierung, Prüfstand |
Der Pt100 3-Leiter Anschluss hat sich in der Industrie als Kompromiss durchgesetzt, während die Zweileitertechnik nur bei sehr kurzen Wegen sinnvoll bleibt. Die Frage nach den Pt100 3-Leiter Anschluss Farben beantwortet die DIN EN 60751, nach der zwei rote Adern auf der einen und eine weiße Ader auf der anderen Sensorseite liegen. Wir liefern passende Temperaturfühler Pt100 vorkonfektioniert mit der Aderzahl Ihrer Wahl.
Pt1000 4-Leiter als Alternative bei hohem Grundwiderstand
Der Pt1000 startet bei 0 °C mit 1000 Ω und ändert sich um 3,85 Ω je Kelvin. Derselbe Leitungswiderstand von 1 Ω verursacht hier nur noch etwa 0,26 K Abweichung, also den zehnten Teil des Pt100-Fehlers. Wo ein Pt100 längst eine dritte Ader bräuchte, bleibt Zweileitertechnik dadurch oft brauchbar.
Sobald Referenzgenauigkeit oder sehr lange Leitungswege im Spiel sind, lohnt der Pt1000 4-Leiter trotzdem. Batteriebetriebene Datenlogger profitieren zusätzlich vom kleineren Messstrom. Die Eigenerwärmung des Elements sinkt. Prüfen Sie vor der Auswahl, ob Ihr Messgerät die Kennlinie überhaupt verarbeitet, denn nicht jeder Eingang akzeptiert beide Sensortypen. Unsere Pt1000 Temperaturfühler gibt es in denselben Bauformen wie die Pt100-Varianten.
Sie sind unsicher, welcher Pt100 Anschluss zu Ihrem Messumformer passt? Unser Team in Lindlar prüft Ihre Anwendung und empfiehlt Aderzahl, Toleranzklasse und Leitungsmaterial. Firmen, Gewerbetreibende und Institutionen erhalten auf Anfrage eine Staffelung nach Stückzahl, der Versand innerhalb Deutschlands ist ab 250 EUR kostenfrei.