Tuesday, September 2, 2014
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INFORMACION TECNICA TERMOCUPLAS PDF Imprimir E-mail

 

 

 

TERMOCUPLAS GENERALIDADES:

 

 

EXISTEN VARIOS MÉTODOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA COMO INDICA LA TABLA 1.

 

                              ■ 1

 

Para el caso de electricos SILSE S.A. utiliza termopares importados de China y Europa con certificado de origen y siempre en Clase 1.

Los bulbos pt100 son importados en su mayoria de Europa,con certificado y en clase A,B,1/5B,1/3B.

Para el caso de mecanicos SILSE S.A. importa directamente del exterior.

Para el caso de radiación termica y varios SILSE S.A. comercializa e importa directamente de Omega de los Estados Unidos,China y Europa.

 

CADA TIPO TIENE SU RANGO DE MEDICIÓN.

                      ■ 2


◘ TERMOCUPLAS.

Es la unión de dos metales en un extremo llamado junta de medición o junta caliente continuando hasta el extremo opuesto o junta de referencia / junta fría.

Se produce una fuerza electromotriz “FEM” que es resultado de la diferencia de temperatura entre la junta caliente y la junta fría.

Veremos varios tipos de fabricación propia.

 

 

◘ TERMORRESISTENCIAS.

Variación de resistencia eléctrica de un metal en función de la temperatura.

Es un arrollamiento de Platino sobre un cuerpo de vidrio el cual actuara aumentando su resistencia con el aumento de temperatura.

Al igual que las termocuplas recorreremos todos los tipos de fabricación.

 

 

TERMOCUPLAS

GENERALIDADES

Existen siete tipos de termocuplas como las más usuales en la industria.

Los alambres de termopar usados por SILSE S.A. para la fabricación de termocuplas son importados en su totalidad con certificado de origen a disposición del cliente.

Además SILSE S.A.trabaja con los pricipales laboratorios homologados por INTI para realizar calibraciones y controles de calidad de sus productos.

SILSE S.A. ofrece a pedido del cliente un certificado de calibración de termocuplas y termorresistencias.

 

◙ T-J-E-K termocuplas no nobles fabricadas con metales comunes o

aleaciones.

◙ R-S-B termocuplas nobles fabricadas con combinaciones de metales

preciosos.

En el el grafico 3 se representan los rangos o alcances de cada curva.

 

    ■ 3

 

 

En la tabla 4 figuran la tolerancias de acuerdo a las clases “Special” y Standard” Clases 1 y 2 respectivamente.

En la tabla 5 las tolerancias para cables compensados.

 

                    ■ 4

 

 

                           

 

 

Cables compensados.
Sus aleaciones tienen la misma composición química que las termocuplas a que corresponden cuando se los denomina cables de
extensión.
En cambio, se fabrican con aleaciones de materiales especiales pero con las mismas características termoeléctricas de las termocuplas con las que deban trabajar, y se los conoce como cables compensados específicamente.
Esto siempre dentro de un limitado rango de temperatura ambiente, y que será el ambiente donde estarán tendidos.
Se los designa con un código de tres letras como se ve a continuación:


Primera letra: termocupla con la que trabaja
Segunda Ietra:X: mismo material que la termocupla (idéntica aleación)

C: material especial
Tercera letra: muchas aleaciones compensadas se designan con una segunda letra.

Ejemplo: KX: cable de extensión para termocupla tipo K, aleación ídem termocupla
RCA :cable compensado para termocupla tipo R, aleación especial, material tipo A.
Con respecto a las tolerancias de los cables de extensión y compensados se rigen por las normas antes mencionadas.

Existen dos clases de tolerancias: clase 1 y 2; la tolerancia clase 1 es la más estrecha y sólo se consigue con las aleaciones que son iguales a las de sus termocuplas ( cables de extensión ). Los cables compensados se proveen siempre en clase 2.
Como puede verse en la tabla de más arriba, la temperatura de operación rige para toda la longitud del cable que será expuesta, incluyendo la terminación que se conectará a bornes de la termocupla, para no exceder la tolerancia especificada.

Adicionalmente puede verse limitada por la temperatura máxima de utilización del material aislante que protege al cable.
En vista de la no linealidad de las fuerzas electromotrices de los termopares, las tolerancias están indicadas enμV y también en °C, pero sólo aplicables a la temperatura que se indica en la columna de la derecha.
Esto significa que por ejemplo: Un termopar tipo J conectado mediante un cable de extensión tipo JX, clase 2. Si la medición de
temperatura se mantiene' constante en 500 °C y los terminates y el cable de extensión tienen a to largo de su longitud una variación de temperaturas desde -25°C hasta 200 °C, la temperatura indicada no varía más de ± 2,5 °C.

 

              •5

 

Características de los distintos tipos de termocuplas.

● TIPO B:Mayor resistencia mecánica que R o S.

A fluctuaciones normales de temperatura ambiente no

necesita compensación de junta fría.

Capacidad de medir temperaturas más altas que R o S.

Baja tensión de salida .

 

● TIPO R Y TIPO S:Mayor tensión de salida que B.

En vacio se recomienda tipo B.

Tipo R mayor Fem. de salida que B.

 

RECORDAR NO USAR TIPO B,R, o S SIN VAINA DE PROTECCION CERAMICA (SILIMANITA O ALUMINA) SE CONTAMINAN CON GRAN FACILIDAD.

NO USAR EN ATMOSFERAS REDUCTORAS SIN PROTECCIÓN, NI EN VAINAS METALICAS SIN CONTRAVAINA CERAMICA DADO QUE SE CONTAMINAN CON VAPORES Y GASES METALICOS.

 

● TIPO J:El hierro se oxida rápidamente a temperaturas mayores a

540°c.

No recomendable en ciclos mayores que 760°c.

Se comporta muy bien en atmósferas reductoras.

Utilizar vainas de protección y alambres de mayor diámetro

para atmósferas oxidantes.

● TIPO K:El mas usado en la industria debido a su confiabilidad y

exactitud de calibración.

Muy  buena respuesta en forma continúa hasta 1260°c.

Se comporta muy bien en atmósferas oxidantes y es

conveniente su protección en atmósferas reductoras.

● TIPO T:Ideal de 0 a 370°c .

Apto para uso continuo en vacio.

 

● TIPO E:Mayor Fem que el resto de las curvas.

Excelente para temperatura sub.0.

Buena resistencia a la corrosión e ideal atmósferas

húmedas.

 

En la tabla 5 se indican los comportamientos de los termopares sin vaina de protección para distintas atmósferas.

 

                    ■ 5

 

► COMPENSACION DE LA JUNTA DE REFERENCIA.

Tal como se indica en las tablas se ve que los valores indicados corresponden a junta de referencia 0°c.

En la práctica debemos compensar la junta fría y existen tres posibilidades.

El método básico es el de colocar dicha junta a 0°c mediante un recipiente con hielo.

Otro método es medir la temperatura en la junta de referencia y compensar la lectura.

Existe también sistemas de compensación electrónica, son dispositivos eléctricos del tamaño de un mp3 aprox. en donde se enchufa de un lado con ficha compensada y en el otro extremo ya podremos salir con cable de cobre con la medición ya compensada.

Hoy en la industria comúnmente se utilizan los cables compensados,la función de estos es trasladar la junta de referencia hacia lugares donde la temperatura es conocida, estable y dentro de un rango de

- 10 a 60 °c.

Esta temperatura la encontramos precisamente en la entrada del equipo de medición o control de temperatura que tenemos en el tablero que estará dentro de estos rangos ya que su temperatura de operación es de 5 a 50°c aprox.variando con la marca y el modelo, dentro de este rango indicado por el fabricante no habra problema de compensación alguna ya que están preparados para compensar automáticamente la señal en sus bornes de conexión.

 

 

 

LA TABLA DEBAJO NOS SERVIRA PARA IDENTIFICAR POLARIDADES DE TERMOPARES MEDIANTE UN IMAN EN J Y K.

PARA T DETECTAMOS EL COBRE POR SU COLOR.

PARA E NOS DAREMOS CUENTA QUE HAY ALAMBRE PLATEADO QUE NO ES COBRE Y QUE AMBOS SON NO MAGNETICOS

PARA B,R,S EL PLATINO ES MUCHO MAS BLANDO AL TACTO QUE EL QUE ESTA ALEADO CON RHODIO,EL RHODIO ES MAS RIGIDO SIENDO ESTE EL POSITIVO.

NO APLICAR EN CABLES COMPENSADOS SUSTITUTIVOS, SI EN CABLES DE EXTENSION.

 

 

 

 

 

 

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