Behöver du en offert eller rådgivning?

Kontakta en av våra erfarna ingenjörer

Call TC
TC Measurement & Control AB

Termoelement jämfört med RTD - jämförelse av termoelement och RTD

Termoelement och RTD (RTD), vanligtvis Pt100, är typer av Temperaturgivare som används i stor utsträckning i industriella processer och vetenskapliga tillämpningar.

De är den populäraste typen av temperaturgivare för alla slags tillämpningar inom temperaturmätning och temperaturreglering, där var och en har sina egna fördelar och egenskaper. Vilken som är mest lämplig för en viss tillämpning beror till stor del på den noggrannhet, svarshastighet, det temperaturområde och den hållbarhet som krävs.

Vad är termoelement?

Termoelement är temperaturgivare som tillverkas genom att två olika metaller sammanfogas i ena änden för att bilda ett (varmt) lödställe. När detta lödställe ändrar temperatur genererar det en liten termoelektrisk spänning som är proportionell mot temperaturskillnaden mellan lödstället och termoelementets andra ände (det kalla lödstället). Denna spänning mäts och korreleras för att bestämma temperaturen. Termoelement används ofta i industrier som tillverkning, fordonsindustri och flygindustri tack vare sin hållbarhet, sitt breda temperaturområde och sin snabba svarstid. Ta reda på mer om hur ett termoelement fungerar.

Vad är RTD?

RTD / Pt100 tillverkas av material vars elektriska resistans ändras förutsägbart med temperaturen. De vanligaste RTD använder platina (Pt100) som resistivt element. När temperaturen ökar ökar materialets resistans på ett förutsägbart sätt. Genom att mäta denna resistansändring kan temperaturen bestämmas. RTD ger god noggrannhet och stabilitet och används ofta i tillämpningar där precision är avgörande, såsom vetenskapliga laboratorier, läkemedelsindustrin och HVAC-system. Ta reda på mer om hur en RTD fungerar.

Behöver jag en RTD eller ett termoelement?

Om du väljer ett termoelement eller en RTD Pt100-temperaturgivare beror på användarens tillämpning och mätkrav (noggrannhet, svarshastighet, temperaturområde osv.). Det handlar inte om att det ena är bättre än det andra, eftersom både termoelement och temperaturgivare har sina egna egenskaper och fördelar.

Vi kan dock jämföra fördelarna och begränsningarna hos varje givare för att försöka avgöra vilken givare som lämpar sig bäst för en viss tillämpning:

Temperaturområde

Termoelement har ett bredare temperaturområde än temperaturgivare, där vissa kan mäta temperaturer upp till 1700ºC och däröver. För de flesta industriella tillämpningar är temperaturgivare begränsade till 500ºC och oftare till 250ºC.

Noggrannhet

Om hög noggrannhet är viktigast är en Pt100, som är den vanligaste temperaturgivaren i allmänt bruk, det bättre valet. Även den minst noggranna Pt100 (Class B) är vanligtvis mer noggrann än ett termoelement. Pt100 finns med mycket hög noggrannhet; 1/10-klasselement har till exempel en noggrannhet på ±0.03ºC vid 0ºC.

Stabilitet

Termoelement kan driva med tiden på grund av kemiska förändringar såsom oxidation, medan mätningar från RTD Pt100-temperaturgivare är stabila och repeterbara om givaren hålls inom temperaturgivarens temperaturområde.

Svarstider

Även om allt mindre diametrar har förbättrat RTD-svarstiderna avsevärt, är termoelement, särskilt med jordat eller exponerat lödställe, fortfarande mycket snabbare i respons på temperaturförändringar.

Hållbarhet

På grund av Pt100-elementens mer ömtåliga natur anses termoelement vara mer robusta och hållbara, särskilt för tillämpningar med höga vibrationer där Pt100-givare inte är lämpliga. Ett termoelement är en enkel och robust givare som tål betydligt mer mekanisk påverkan än en Pt100.

Kostnad

Termoelement är i allmänhet billigare att tillverka och har lägre materialkostnader, förutom kablaget där termoelementtrådar är något dyrare än koppartrådarna som används för temperaturgivare.

Jämförelse av termoelement och RTD

Temperaturområde: Termoelement fungerar väl i extrema temperaturmiljöer och täcker ett bredare område, medan RTD är särskilt bra i tillämpningar med måttliga temperaturer som kräver hög noggrannhet.

Noggrannhet och stabilitet: RTD är bättre när det gäller noggrannhet och stabilitet, idealiska för tillämpningar som kräver precisa temperaturmätningar. Termoelement erbjuder mångsidighet men kan ge avkall på noggrannheten under vissa förhållanden.

Svarstid: När snabba responser på temperaturförändringar krävs överträffar termoelement RTD tack vare sina snabba svarstider.

Välja rätt temperaturgivare

  • Fastställ det nödvändiga driftstemperaturområdet för din tillämpning.
  • Bestäm vilken noggrannhetsnivå som krävs för temperaturmätningarna.
  • Utvärdera om tillämpningen kräver snabba responser på temperaturvariationer.
  • Jämför den initiala kostnaden med kraven på långsiktig stabilitet.

Vi är specialiserade på tillverkning av termoelement och RTD Pt100-temperaturgivare som är utformade för att uppfylla dina specifika tillämpningsbehov. Från RTD för ytmätning eller robusta mineralisolerade termoelementsonder till givare med keramisk mantel för höga temperaturer; våra ingenjörer finns tillgängliga på 01895 252222 eller via Live Chat för att hjälpa dig med konstruktionsråd.


Custom built thermocouple sensors Custom built RTD Sensors

Behöver du råd om att välja ett termoelement eller en temperaturgivare?

Kontakta en av våra erfarna ingenjörer på
01895 252222 eller använd knappen Live Chat.

comparing thermocouples and rtd sensors

Fördelar och begränsningar med temperaturgivare och termoelement

RTD Pt100
Fördelar Begränsningar
  • Hög noggrannhet
  • Hög stabilitet
  • Mycket repeterbar
  • Linjär utsignal
  • Låg vibrationstålighet
  • Självuppvärmning
  • Långsammare respons
  • Smalare temperaturområde
  • Kostnadsöverväganden
Termoelement
Fördelar Begränsningar
  • Brett temperaturområde
  • Snabb respons
  • Mycket liten storlek
  • Låg kostnad
  • Robust
  • Mindre noggranna än RTD
  • Mindre stabila
  • Långsiktig drift
  • Icke-linjär utsignal
  • Känsliga för störningar

Mer information om termoelement

Termoelementutföranden Färgkoder för termoelement Termoelementtyper Toleranser för termoelement