Acest articol introduce senzori de platină în detectoarele de temperatură de rezistență (RTD-uri), în special diferențele dintre PT100 și PT1000. Inclusiv rezistența lor nominală, WZP, ABB, fișa cu date, curbe caracteristice și avantajele 3 fir și 4 sârmă în diferite aplicații. Se concentrează pe factorii de luat în considerare atunci când selectați senzori, cum ar fi liniaritatea, Interval de temperatură de funcționare, Efectul de plumb și problemele de standardizare.
Multe industrii folosesc RTD pentru a măsura temperatura, iar senzorii din majoritatea acestor dispozitive sunt PT100 sau PT1000. Acești doi senzori de temperatură au caracteristici similare, Dar diferența în rezistența lor nominală poate determina care alegeți pentru aplicația dvs..
Detectoare de temperatură de rezistență (RTD-uri) sunt, de asemenea, numite termometre de rezistență. Au devenit dispozitive populare de măsurare a temperaturii datorită fiabilității lor, precizie, versatilitate, repetabilitate și instalare ușoară.
Principiul de bază al RTD este că senzorul său de sârmă (Fabricat din metal cu rezistență cunoscută) își schimbă valoarea de rezistență pe măsură ce temperatura crește sau scade. Deși termometrele de rezistență au anumite limitări, inclusiv o temperatură maximă de măsurare de aproximativ 1.100 ° F (600°C), În general, acestea sunt o soluție ideală de măsurare a temperaturii pentru o gamă largă de proiecte de produse.
De ce să folosiți senzori de platină?
PT100 și PT1000 Platinum este utilizat în mod obișnuit la senzori, în special pentru măsurarea temperaturii, Datorită stabilității sale excepționale, Rezistență ridicată la oxidare, o gamă largă de temperatură de funcționare, și o schimbare foarte previzibilă a rezistenței electrice cu temperatura, făcându -l ideal pentru lecturi precise și fiabile în medii solicitante.
Firul de detectare dintr -un RTD poate fi confecționat din nichel, cupru, sau tungsten, Dar platină (Pt) este de departe cel mai des utilizat metal. Este mai scump decât alte materiale, Dar platina are mai multe proprietăți care îl fac deosebit de potrivit pentru măsurarea temperaturii, inclusiv:
Relație aproape liniară de rezistență la temperatură
Rezistivitate ridicată (59 Ω/cmf în comparație cu 36 Ω/cmf pentru nichel)
Fără scădere a rezistenței în timp
Stabilitate excelentă
Pasivitate chimică foarte bună
Rezistență ridicată la contaminare
Diferența dintre senzorii PT100 și PT1000?
Principala diferență dintre un senzor Pt100 și un senzor Pt1000 este rezistența lor nominală la 0°C, cu un Pt100 avand o rezistenta de 100 ohmi și un Pt1000 având o rezistență de 1000 ohmi, ceea ce înseamnă că Pt1000 are o rezistență semnificativ mai mare, făcându-l mai potrivit pentru aplicațiile în care este necesară măsurarea precisă a temperaturii cu influența minimă a rezistenței firului de plumb, mai ales în configurațiile de circuit cu 2 fire; în timp ce un PT100 este adesea preferat pentru 3 sau 4 Circuite de sârmă datorită valorii sale mai mici de rezistență, care poate fi mai afectată de rezistența la sârmă de plumb. Puncte cheie despre senzorii PT100 și PT1000: Rezistență la 0 ° C.: PT100 are 100 ohmi, PT1000 are 1000 ohmi. Adecvarea aplicației: PT1000 este mai bun pentru aplicațiile cu fire lungi de plumb sau circuite cu 2 fire datorită rezistenței sale mai mari, în timp ce PT100 este adesea utilizat în 3 sau 4 Circuite de sârmă pentru a compensa rezistența la sârmă de plumb.
Precizia modificărilor mici ale temperaturii:
PT1000 este considerat în general mai precis pentru modificările mici ale temperaturii datorită modificării sale mai mari de rezistență pe gradul de schimbare a temperaturii.
Ambele sunt termometre de rezistență la platină (RTD-uri):
Ambii senzori folosesc platina ca element de detectare și funcționează pe baza principiului că rezistența la platină se schimbă cu temperatura.
Printre senzorii Platinum RTD, PT100 și PT1000 sunt cele mai frecvente. Rezistența nominală a unui senzor PT100 la Ice Point (0°C) este 100Ω. Rezistența nominală a unui senzor PT1000 la 0 ° C este de 1.000Ω. Ambele au aceeași liniaritate caracteristică a curbei, Interval de temperatură de funcționare, și timpul de răspuns. Coeficientul de temperatură al rezistenței este de asemenea același.
Cu toate acestea, Datorită diferenței de rezistență nominală, Un senzor PT1000 poate citi 10 ori mai mare decât un senzor PT100. Această diferență devine evidentă atunci când se compară configurațiile cu 2 fire unde se aplică erori de măsurare a firului de plumb. De exemplu, Un PT100 poate avea o eroare de măsurare de +1,0 ° C, în timp ce un PT1000 poate avea o eroare de măsurare de +0,1 ° C în același proiect.
Cum să alegeți senzorul de platină potrivit
Ambele tipuri de senzori funcționează bine în configurații cu 3 fire și cu 4 fire, În cazul în care firele și conectorii suplimentari compensează efectele rezistenței la sârmă de plumb asupra măsurării temperaturii. Ambele tipuri au, de asemenea, un preț similar. Cu toate acestea, Senzorii PT100 sunt mai populari decât PT1000 din următoarele motive:
Senzorii PT100 sunt disponibili atât în construcții de film, cât și în filme subțiri, Oferind utilizatorilor alegerea și flexibilitatea. PT1000 RTD -uri sunt aproape întotdeauna subțiri.
Deoarece RTD -urile PT100 sunt atât de utilizate în industrii, Sunt compatibile cu o gamă largă de instrumente și procese.
Deci, de ce ar alege cineva un senzor PT1000? O rezistență nominală mai mare oferă avantaje clare în situațiile următoare:
Senzorii PT1000 funcționează mai bine în configurații cu 2 fire și cu lungimi mai lungi de plumb. Cu cât sunt mai puține fire și cu atât mai mult, cu atât este adăugată mai multă rezistență la lectură, provocând inexactități. Rezistența nominală mai mare a senzorului PT1000 poate compensa aceste erori adăugate.
Senzorii PT1000 sunt mai potriviți pentru aplicațiile cu baterii. Senzorii cu rezistență nominală mai mare folosesc mai puțin curent și, prin urmare, necesită mai puțină putere pentru a opera. Consumul mai mic de energie extinde intervale de durată de viață și întreținere a bateriei, reducerea timpului de oprire și a costurilor.
Deoarece senzorii PT1000 consumă mai puțină putere, De asemenea, se autodepășesc mai puțin. Aceasta înseamnă mai puține erori de citire din cauza temperaturilor peste ambientale.
În general, Senzorii de temperatură PT100 se găsesc mai des în aplicațiile de proces, În timp ce senzorii PT1000 sunt folosiți la refrigerare, încălzire, ventilare, auto, și aplicații de fabricație de mașini.
Înlocuirea RTD -urilor: O notă privind standardele industriei
RTD -urile sunt ușor de înlocuit, Dar nu este o chestiune de a schimba pur și simplu unul pentru altul. O problemă de care utilizatorii trebuie să fie conștienți atunci când înlocuiesc senzorii PT100 și PT1000 existenți este standardele regionale sau internaționale.
Vechiul standard al SUA specifică coeficientul de temperatură al platinei ca 0.00392 O/° C. (ohmi pe ohm pe grad Celsius). În noul european DIN/IEC 60751 standard, folosit și în America de Nord, Valoarea este 0.00385 O/° C.. Această diferență este neglijabilă la temperaturi mai scăzute, dar devine vizibil în punctul de fierbere (100°C), În cazul în care vechiul standard citește 139.2Ω în timp ce noul standard citește 138,5Ω.