O que é um sensor termopar e como funciona um termopar?
Duas das tecnologias de sensores mais comuns em medidores de temperatura são os detectores de temperatura de resistência (RTDs) e os termopares (TCs). A tecnologia por trás deles é diferente, e cada um tem seus próprios benefícios que motivam a escolha. Em um sensor de termopar, dois metais diferentes são unidos em uma extremidade. Nessa junção, as mudanças na temperatura induzem uma tensão/força eletromotriz que é medida. Os TCs não medem uma temperatura absoluta, mas a diferença de temperatura entre o ponto de medição (T1) e um ponto de referência (Tref).
Ampla faixa de temperatura de -270°C (454°F) a +1820°C (3308°F)
Tempo de resposta rápido, adequado para medições dinâmicas de temperatura
Alta resistência à vibração
Custo mais baixo em comparação com RTDs
Robusto e durável, especialmente útil em ambientes agressivos
Tipos de termopares O efeito Seebeck, que é usado nos TCs, afirma que uma tensão elétrica é gerada quando dois metais diferentes são unidos. A tensão gerada pode então ser medida e convertida em leituras de temperatura, usando uma curva ou tabela de calibração. Existem diferentes tipos de termopares, com base em diferentes pares de fios e faixas de medição. Cada tipo de TC tem uma relação única entre a tensão gerada e a temperatura. O tipo pode ser identificado por uma letra atribuída, por ex., TC tipo K, tipo J ou tipo T.
RTD vs. TC - uma comparação A principal diferença é a faixa de temperatura, já que um RTD pode ser usado em temperaturas moderadas que variam de -200°C (300°F) a +850°C (1562°F). O sensor termopar pode medir de -270°C (454°F) a +1820°C (3308°F). Em geral, a escolha entre um sensor de temperatura TC e um RTD depende dos requisitos específicos da aplicação.
Para que são usados os RTDs? Se você precisa de maior precisão ou estiver medindo temperaturas mais baixas, um RTD pode ser a escolha certa. Eles têm um tempo de resposta mais lento do que os termopares, mas são mais precisos em uma faixa de temperatura mais ampla.
Quando usar um sensor TC? Se você precisa medir altas temperaturas, tem um orçamento limitado ou precisa de um sensor de temperatura de resposta rápida, um termopar pode ser a escolha perfeita. Outra vantagem dos TCs é que eles podem suportar ambientes mais severos (material corrosivo, vibração etc.).
A Endress+Hauser desenvolveu um sensor excepcional chamado iTHERMProfileSens para altas temperaturas, pressões e meios agressivos, que consiste em um cabo MI robusto com revestimento duplo de metal e perfil de temperatura com até quatro TCs em um único cabo.
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.400 °C (32 °F ...2.552 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.525,00 mm (178,15'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 1.500,0 mm (59,06'')
Uma sonda de temperatura multiponto com cabo altamente confiável para aplicações de óleo e gás e petroquímicas projetada para reduzir os intervalos de manutenção e o risco de desligamentos não programados devido à falha do sensor.
Tecnologia, construção e benefícios dos detectores de temperatura de resistência (RTDs) na medição de temperatura.
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