Bu makale dirençli sıcaklık dedektörlerindeki platin sensörleri tanıtmaktadır (RTD'ler), özellikle Pt100 ve Pt1000 arasındaki farklar. Nominal dirençleri dahil, Wzp, baba, veri sayfası, karakteristik eğriler ve avantajları 3 tel ve 4 farklı uygulamalarda tel. Odak noktası sensörleri seçerken dikkate alınması gereken faktörlerdir, doğrusallık gibi, çalışma sıcaklığı aralığı, öncü etki ve standardizasyon sorunları.
Birçok endüstri sıcaklığı ölçmek için RTD'leri kullanıyor, ve bu cihazların çoğundaki sensörler Pt100 veya Pt1000'dir. Bu iki sıcaklık sensörü benzer özelliklere sahiptir, ancak nominal dirençlerindeki fark, uygulamanız için hangisini seçeceğinizi belirleyebilir.
Direnç sıcaklık dedektörleri (RTD'ler) dirençli termometreler olarak da adlandırılır. Güvenilirlikleri nedeniyle popüler sıcaklık ölçüm cihazları haline geldiler, kesinlik, çok yönlülük, tekrarlanabilirlik ve kolay kurulum.
RTD'nin temel prensibi, tel sensörünün (direnci bilinen metalden yapılmış) sıcaklık arttıkça veya azaldıkça direnç değerini değiştirir. Direnç termometrelerinin bazı sınırlamaları olmasına rağmen, yaklaşık 1.100°F maksimum ölçüm sıcaklığı dahil (600°C), genel olarak çok çeşitli ürün tasarımları için ideal bir sıcaklık ölçüm çözümüdürler.
Neden Platin Sensörleri Kullanmalı??
Pt100 ve Pt1000 Platinum sensörlerde yaygın olarak kullanılır, özellikle sıcaklık ölçümü için, olağanüstü stabilitesi nedeniyle, oksidasyona karşı yüksek direnç, geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı, ve sıcaklıkla birlikte elektrik direncinde çok öngörülebilir bir değişiklik, zorlu ortamlarda hassas ve güvenilir okumalar için idealdir.
RTD'deki algılama teli nikelden yapılabilir, bakır, veya tungsten, ama platin (puan) şu ana kadar en çok kullanılan metaldir. Diğer malzemelere göre daha pahalıdır, ancak platinin onu özellikle sıcaklık ölçümü için uygun kılan çeşitli özellikleri vardır, içermek:
Neredeyse doğrusal sıcaklık-direnç ilişkisi
Yüksek direnç (59 Ω/cmf ile karşılaştırıldığında 36 Nikel için Ω/cmf)
Zamanla dirençte azalma olmaz
Mükemmel stabilite
Çok iyi kimyasal pasiflik
Kirlenmeye karşı yüksek direnç
Pt100 ve Pt1000 sensörleri arasındaki fark?
Pt100 ve Pt1000 sensörleri arasındaki temel fark, 0°C'deki nominal dirençleridir., direncine sahip bir Pt100 ile 100 ohm ve direnci olan bir Pt1000 1000 ohm, Pt1000'in önemli ölçüde daha yüksek bir dirence sahip olduğu anlamına gelir, kurşun tel direncinden minimum düzeyde etkilenerek hassas sıcaklık ölçümünün gerekli olduğu uygulamalar için daha uygun hale getirir, özellikle 2 telli devre konfigürasyonlarında; Pt100 sıklıkla tercih edilirken 3 veya 4 Kurşun tel direncinden daha fazla etkilenebilen daha düşük direnç değeri nedeniyle tel devreleri. Pt100 ve Pt1000 sensörleriyle ilgili önemli noktalar: 0°C'de direnç: Pt100 var 100 ohm, Pt1000 var 1000 ohm. Uygulama uygunluğu: Pt1000, daha yüksek direnci nedeniyle uzun uçlu kablolu veya 2 kablolu devreli uygulamalar için daha iyidir, Pt100 sıklıkla kullanılırken 3 veya 4 kurşun tel direncini telafi etmek için tel devreleri.
Küçük sıcaklık değişimlerinde doğruluk:
Pt1000, derece sıcaklık değişimi başına daha büyük direnç değişimi nedeniyle genellikle küçük sıcaklık değişimleri için daha doğru kabul edilir..
Her ikisi de Platin Dirençli Termometrelerdir (RTD'ler):
Her iki sensör de algılama elemanı olarak platini kullanır ve platinin direncinin sıcaklıkla değişmesi prensibine göre çalışır..
Platin RTD sensörleri arasında, Pt100 ve Pt1000 en yaygın olanlardır. Pt100 sensörünün buzlanma noktasındaki nominal direnci (0°C) 100Ω. Pt1000 sensörünün 0°C'deki nominal direnci 1.000Ω'dur. Her ikisi de aynı karakteristik eğri doğrusallığına sahiptir, çalışma sıcaklığı aralığı, ve yanıt süresi. Sıcaklık direnci katsayısı da aynıdır.
Fakat, nominal direnç farkı nedeniyle, bir Pt1000 sensörü okuyabilir 10 Pt100 sensöründen kat kat daha yüksek. Bu fark, giriş kablosu ölçüm hatalarının geçerli olduğu 2 kablolu konfigürasyonları karşılaştırırken belirgin hale gelir. Örneğin, Pt100'ün ölçüm hatası +1,0°C olabilir, aynı tasarımda Pt1000'in ölçüm hatası +0,1°C olabilir.
Doğru Platin Sensör Nasıl Seçilir
Her iki sensör türü de 3 kablolu ve 4 kablolu konfigürasyonlarda iyi çalışır, ilave kabloların ve konektörlerin, kurşun kablo direncinin sıcaklık ölçümü üzerindeki etkilerini telafi ettiği yer. Her iki tür de benzer fiyatlara sahiptir. Fakat, Pt100 sensörleri aşağıdaki nedenlerden dolayı Pt1000'den daha popülerdir:
Pt100 sensörleri hem tel sarılı hem de ince film yapılarında mevcuttur, kullanıcılara seçenek ve esneklik sunuyor. Pt1000 RTD'ler neredeyse her zaman ince filmdir.
Çünkü Pt100 RTD'ler endüstrilerde çok yaygın olarak kullanılıyor, çok çeşitli cihaz ve proseslerle uyumludurlar.
Peki neden birisi Pt1000 sensörünü seçsin ki?? Daha büyük bir nominal direnç aşağıdaki durumlarda belirgin avantajlar sunar:
Pt1000 sensörleri 2 kablolu konfigürasyonlarda ve daha uzun kablo uzunluklarıyla daha iyi çalışır. Ne kadar az kablo olursa o kadar uzun olurlar, okumaya daha fazla direnç eklenir, yanlışlıklara neden olmak. Pt1000 sensörünün daha büyük nominal direnci bu eklenen hataları telafi edebilir.
Pt1000 sensörleri pille çalışan uygulamalar için daha uygundur. Daha yüksek nominal dirence sahip sensörler daha az akım kullanır ve dolayısıyla çalışmak için daha az güce ihtiyaç duyarlar. Daha düşük güç tüketimi pil ömrünü ve bakım aralıklarını uzatır, arıza sürelerini ve maliyetleri azaltmak.
Çünkü Pt1000 sensörleri daha az güç tüketir, ayrıca kendilerini daha az ısıtırlar. Bu, ortam sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklardan kaynaklanan okuma hatalarının azalması anlamına gelir.
Genel olarak, Pt100 sıcaklık sensörleri proses uygulamalarında daha yaygın olarak bulunur, Soğutmada Pt1000 sensörleri kullanılırken, ısıtma, havalandırma, otomotiv, ve makine imalat uygulamaları.
RTD'leri değiştirme: Endüstri Standartlarına İlişkin Bir Not
RTD'lerin değiştirilmesi kolaydır, ama mesele basitçe birini diğeriyle değiştirmek değil. Mevcut Pt100 ve Pt1000 sensörlerini değiştirirken kullanıcıların dikkat etmesi gereken bir konu da bölgesel veya uluslararası standartlardır.
Eski ABD standardı, platinin sıcaklık katsayısını şu şekilde belirtir: 0.00392 Ω/Ω/°C (Ohm/ohm/santigrat derece). Daha yeni Avrupa DIN/IEC'sinde 60751 standart, Kuzey Amerika'da da kullanılıyor, değer 0.00385 Ω/Ω/°C. Düşük sıcaklıklarda bu fark ihmal edilebilir düzeydedir., ancak kaynama noktasında fark edilir hale gelir (100°C), eski standart 139,2Ω okurken yeni standart 138,5Ω okuyor.