Was ist ein Thermoelement-Sensor und wie funktioniert ein Thermoelement?
Zwei der gängigsten Sensortechnologien in Temperaturmessgeräten sind Widerstandstemperaturdetektoren (RTDs) und Thermoelemente (TCs). Die Technologie von beiden ist unterschiedlich, und jede hat ihre eigenen Vorteile, die die korrekte Sensorauswahl bestimmen. Bei einem Thermoelement-Sensor werden zwei verschiedene Metalle an einem Ende miteinander verbunden. An dieser Verbindungsstelle induzieren Temperaturänderungen eine Spannung/elektromotorische Kraft, die gemessen wird. TCs messen keine absolute Temperatur, sondern die Temperaturdifferenz zwischen dem Messpunkt (T1) und einem Referenzpunkt (Tref).
Funktionsprinzip der Temperaturmessung mit Thermoelementen (TC)
Vorteile
Breiter Temperaturbereich von -270°C (454°F) bis +1820°C (3308°F)
Schnelle Ansprechzeit, geeignet für dynamische Temperaturmessungen
Hohe Vibrationsfestigkeit
Geringere Kosten im Vergleich zu RTDs
Robust und langlebig, besonders nützlich in rauen Umgebungen
Thermoelement Typen Der Seebeck-Effekt, der für TCs genutzt wird, besagt, dass eine Spannung erzeugt wird, wenn zwei ungleiche Metalle miteinander verbunden werden. Die erzeugte Spannung kann dann gemessen und mithilfe einer Kalibrierungskurve oder -tabelle in Temperaturwerte umgewandelt werden. Es gibt verschiedene Arten von Thermoelementen, die auf unterschiedlichen Drahtpaaren und Messbereichen basieren. Jeder Typ von Thermoelementen hat eine einzigartige Beziehung zwischen der erzeugten Spannung und der Temperatur. Der Typ kann durch einen zugewiesenen Buchstaben identifiziert werden, z. B. TC Typ K, Typ J oder Typ T.
Endress+Hauser hat einen einzigartigen Sensor namens iTHERM ProfileSens für hohe Temperaturen, Drücke und aggressive Medien entwickelt, der aus einem robusten, doppelt metallummantelten MI-Kabel und einer Temperaturprofilierung mit bis zu vier TCs in einem Kabel besteht.
Genauigkeitabhängig von der Applikation Klasse AA nach IEC 60751 Klasse A nach IEC 60751 Klasse B nach IEC 60751 Klasse Spezial oder Standard nach ASTM E230 Klasse 1 oder 2 nach IEC 60584-2
GenauigkeitKlasse AA nach IEC 60751 Klasse A nach IEC 60751 Klasse B nach IEC 60751 Klasse Spezial oder Standard nach ASTM E230 Klasse 1 oder 2 nach IEC 60584-2
Ansprechzeitschnellste Ansprechzeiten mit Schutzrohr t90 ab < 10 s abhängig von der Konfiguration
Max. Prozessdruck (statisch)abhängig von der Konfiguration bis 100 bar
ArbeitsbereichPT100 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. Eintauchlänge auf Anfragebis 4.500,0 mm (177'')
Max. Prozessdruck (statisch)bei 20 °C: 1 bar (15 psi)
ArbeitsbereichTyp K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Typ J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Typ N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Typ S: 0 °C ...1.400 °C (32 °F ...2.552 °F)
Max. Eintauchlänge auf Anfragebis 4.525,00 mm (178,15'')
GenauigkeitKlasse AA nach IEC 60751 Klasse A nach IEC 60751 Klasse B nach IEC 60751 Klasse Spezial oder Standard nach ASTM E230 Klasse 1 oder 2 nach IEC 60584-2
Ansprechzeitt90 ab < 1,5 s iTHERM QuickSens abhängig von der Konfiguration
Max. Prozessdruck (statisch)abhängig von der Konfiguration
ArbeitsbereichPT100 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. Eintauchlänge auf Anfragebis 4.500,0 mm (177'')
GenauigkeitKlasse AA nach IEC 60751 Klasse A nach IEC 60751 Klasse B nach IEC 60751 Klasse Spezial oder Standard nach ASTM E230 Klasse 1 oder 2 nach IEC 60584-2
Ansprechzeitabhängig von der Konfiguration
Max. Prozessdruck (statisch)abhängig von der Konfiguration bis 500 bar
ArbeitsbereichPT100 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. Eintauchlänge auf Anfragebis 1.500,0 mm (59,06'')
GenauigkeitKlasse 2 nach IEC 60584 ASTM E230 und ANSI MC 96.1
Ansprechzeitabhängig vom Aufbau: TC: t50 = 2 s t90 = 5 s RTD: t50 = 0,8s t90 = 2s
Max. Prozessdruck (statisch)bei 20 °C: 100 bar (1450 psi)
ArbeitsbereichTyp K: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Typ J: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Typ N: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Typ T: max. 370 °C (max. 698 °F)
Max. Eintauchlänge auf Anfragebis 30.000,00 mm (1181'')
Max. Prozessdruck (statisch)bei 20 °C: 1 bar (15 psi)
ArbeitsbereichTyp K: -40 °C ...1.300 °C (-40 °F ...2.372 °F) Typ J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Typ N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Typ S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Typ R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Typ B: 600 °C ...1.600 °C (1.112 °F ...2.912 °F)
Max. Eintauchlänge auf Anfragebis 4.000,00 mm (157,48'')
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Endress+Hauser temperature sensor technologiesPDF, 557.3 KB
Ein höchst zuverlässiges Multipoint-Kabelthermometer für Anwendungen in Öl und Gas sowie in der Petrochemie, konzipiert für kürzere Wartungsintervalle und ein geringeres Risiko der vorzeitigen Abschaltung aufgrund von Sensorausfällen.
Technologie, Aufbau und Vorteile von Widerstandstemperaturfühlern (RTD)
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