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Diferencias entre resistencias térmicas y termopares

2019-04-29View Original

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Diferencias entre resistencias térmicas y termopares: Primero, en cuanto a la naturaleza de la señal: las resistencias térmicas son, en sí mismas, resistencias eléctricas. Los cambios de temperatura causan variaciones en su valor de resistencia, ya sea positivas o negativas; Y los termopares son dispositivos que generan una tensión inducida, la cual varía a medida que cambia la temperatura. II. Los rangos de temperatura que pueden detectar los dos tipos de sensores son diferentes: las resistencias térmicas suelen medir temperaturas entre 0 y 150 grados, mientras que los termopares pueden medir temperaturas entre 0 y 1000 grados. Por lo tanto, el primero es un detector de bajas temperaturas, y el segundo, uno de altas temperaturas. III. En cuanto a los materiales de los que están hechos, la resistencia térmica es un material metálico que presenta cambios sensibles en función de la temperatura. Por su parte, el termopar está compuesto por dos materiales metálicos diferentes; debido a los cambios de temperatura, se genera una diferencia de potencial entre los extremos de estos dos hilos metálicos. IV. Los módulos de entrada para las resistencias térmicas y los termopares que se utilizan con los PLC también son diferentes. Pero, por lo general, los PLC aceptan señales de tipo 4–20 mA directamente, mientras que las resistencias térmicas y los termopares suelen requerir un transmisor para poder conectarse al PLC. Si se conecta a DCS, no es necesario usar transmisores La resistencia térmica es una señal RTD, mientras que el termopar es una señal TC V. El PLC también cuenta con módulos de resistencia térmica y termopar, que permiten la entrada directa de señales de resistencia y termopar.
Reply #22019-04-29
Esto es de gran ayuda para la selección en cuanto a la configuración del equipo.
Reply #32019-04-30
Diferen el principio de medición de la temperatura, y por lo tanto, también difiere el rango de medición.
Reply #42019-10-18
Corriente excesiva por resistencia. Voltaje generado por el par eléctrico.
Reply #52019-10-18
Todos pueden soportar sobrecorrientes; solo se necesita añadir un módulo transmisor
Reply #62019-10-20
Sin módulos, son tres cables para la resistencia y dos cables para el par eléctrico.
Reply #72019-10-21
Corrección: 1. Por lo general, para temperaturas inferiores a 300 grados se utilizan resistencias térmicas; entre 300 y 500 grados se pueden usar tanto resistencias térmicas como termopares. Para temperaturas superiores a 500 grados, se deben utilizar termopares. 2. Los PLC actuales, por lo general, cuentan con tarjetas de entrada de temperatura que permiten conectar directamente las señales de resistencias térmicas o termopares, sin necesidad de convertidores adicionales.
Reply #82019-10-21
Según la IEC 60751, el rango de temperatura típico para las resistencias térmicas Pt100 es de -200 a 650 °C; en la práctica, se debe elegir según los requisitos de precisión y las especificaciones del fabricante.
Reply #92019-10-22
Si los requisitos de precisión no son muy altos, se puede considerar el uso de termopares. Un poco de óxido tampoco supone un gran problema.

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