{"id":11531,"date":"2023-12-04T08:00:51","date_gmt":"2023-12-04T07:00:51","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.wika.com\/fr\/?p=11531"},"modified":"2023-11-23T15:00:46","modified_gmt":"2023-11-23T14:00:46","slug":"sonde-resistance-rtd-ou-thermocouple-quand-les-utiliser","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.wika.com\/fr\/general\/sonde-resistance-rtd-ou-thermocouple-quand-les-utiliser\/","title":{"rendered":"Sonde \u00e0 r\u00e9sistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?"},"content":{"rendered":"<p><strong>Les capteurs de temp\u00e9rature sont des instruments de mesure essentiels pour garantir la s\u00e9curit\u00e9 et l&rsquo;efficacit\u00e9 d&rsquo;innombrables process industriels. Si les sondes \u00e0 r\u00e9sistance et les thermocouples offrent tous deux pr\u00e9cision et fiabilit\u00e9, ils pr\u00e9sentent chacun des avantages et des inconv\u00e9nients qui les rendent mieux adapt\u00e9es \u00e0 des applications particuli\u00e8res.<\/strong><\/p>\n<p>\n<a href=\"https:\/\/www.wika.com\/fr-fr\/sondes_a_resistance.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">Les sondes \u00e0 r\u00e9sistance<\/a> (=RTD = Resistance Temperature Detector) et <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/fr-fr\/thermocouples.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">les thermocouples<\/a> sont les deux types de <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/fr-fr\/lp_capteurs_de_temperature.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">capteurs de temp\u00e9rature<\/a> \u00e9lectroniques les plus couramment utilis\u00e9s dans les process industriels. Le choix de l&rsquo;un ou l&rsquo;autre d\u00e9pend d&rsquo;une s\u00e9rie de facteurs. <br \/>\nVoyons d&rsquo;abord ce que sont les sondes \u00e0 r\u00e9sistance et les thermocouples, et en quoi ces deux solutions diff\u00e8rent l&rsquo;une de l&rsquo;autre.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:177px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/fr\/files\/2023\/11\/w23-49-2-rtd.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Sonde \u00e0 r\u00e9sistance RTD<\/p><\/div>\n    \n<h2>Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;une sonde \u00e0 r\u00e9sistance et comment fonctionne-t-elle ?<\/h2>\n<p>\n\u00ab RTD \u00bb signifie \u00ab d\u00e9tecteur de temp\u00e9rature \u00e0 r\u00e9sistance \u00bb. Cet instrument est \u00e9galement appel\u00e9 sonde \u00e0 r\u00e9sistance (ou \u00e9ventuellement thermom\u00e8tre \u00e0 r\u00e9sistance) et, de mani\u00e8re redondante, sonde RTD ou capteur RTD.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\nUne RTD contient un \u00e9l\u00e9ment de d\u00e9tection (r\u00e9sistance) qui utilise le changement de r\u00e9sistance \u00e9lectrique du m\u00e9tal pour d\u00e9terminer la temp\u00e9rature. Le m\u00e9tal le plus courant dans les RTD est le platine (Pt), car il est chimiquement tr\u00e8s inerte et pr\u00e9sente une relation temp\u00e9rature\/r\u00e9sistance presque lin\u00e9aire. Les sondes \u00e0 r\u00e9sistance en platine sont souvent appel\u00e9s <a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/fr\/savoir-faire\/pt100-pt1000-ou-ctn-quel-est-le-bon-element-de-mesure\/\">capteurs Pt100 ou capteurs Pt1000<\/a> ; le nombre fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la r\u00e9sistance nominale du platine (ohm \u03a9) \u00e0 0\u00b0C. Les autres m\u00e9taux utilis\u00e9s dans les RTD sont le cuivre, le nickel et le tungst\u00e8ne, mais les sondes \u00e0 r\u00e9sistance WIKA sont fabriqu\u00e9s en platine principalement parce que ce m\u00e9tal a une excellente stabilit\u00e9, r\u00e9siste \u00e0 la contamination et sa r\u00e9sistance \u00e9lectrique ne se d\u00e9grade pas avec le temps.<\/p>\n<p>\nQuel que soit le m\u00e9tal utilis\u00e9, sa r\u00e9sistance \u00e9lectrique \u00e0 des temp\u00e9ratures sp\u00e9cifiques est une constante connue. La r\u00e9sistance du fil m\u00e9tallique varie en fonction de la temp\u00e9rature. Ainsi, en comparant la r\u00e9sistance connue \u00e0 la r\u00e9sistance mesur\u00e9e, on peut calculer la temp\u00e9rature.<\/p>\n<h2>Types de sondes \u00e0 r\u00e9sistance<\/h2>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/fr\/files\/2023\/11\/w23-49-3-thin-film-vs-wire-wound-388x191-1.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">R\u00e9sistance \u00e0 couche mince (\u00e0 gauche) et r\u00e9sistance bobin\u00e9e<\/p><\/div>\n    \n<p>\nIl existe deux principaux types de sondes \u00e0 r\u00e9sistance utilis\u00e9es aujourd&rsquo;hui : les r\u00e9sistances \u00e0 couche mince et les r\u00e9sistances bobin\u00e9es.<\/p>\n<ul>\n<li>Les r\u00e9sistances \u00e0 couche mince sont constitu\u00e9es d&rsquo;une tr\u00e8s fine couche de platine d\u00e9pos\u00e9e sur une c\u00e9ramique et scell\u00e9e par du verre.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Les r\u00e9sistances bobin\u00e9es sont constitu\u00e9es d&rsquo;un fil enroul\u00e9 autour d&rsquo;un bo\u00eetier en verre ou en c\u00e9ramique.<\/p>\n<p>Le choix entre les r\u00e9sistances \u00e0 couche mince et les r\u00e9sistances bobin\u00e9es d\u00e9pend principalement de la pr\u00e9cision souhait\u00e9e, des plages de temp\u00e9rature \u00e0 mesurer et de l&rsquo;existence de vibrations importantes dans l&rsquo;application.<\/p>\n<p>Les sondes \u00e0 r\u00e9sistance sont \u00e9galement disponibles avec diff\u00e9rents options de raccordement.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Les sondes \u00e0 r\u00e9sistance \u00e0 2 fils<\/strong> sont le type le plus basique, les deux fils de connexion cr\u00e9ant un circuit. Ce circuit ajoute la r\u00e9sistance des fils conducteurs (qu\u2019on appelle la r\u00e9sistance de ligne) \u00e0 la r\u00e9sistance de la sonde, ce qui r\u00e9duit sa pr\u00e9cision.<\/li>\n<li><strong>Les sondes \u00e0 r\u00e9sistance \u00e0 3 fils<\/strong> disposent d&rsquo;un fil suppl\u00e9mentaire pour compenser la r\u00e9sistance des fils de connexion, ce qui permet d&rsquo;obtenir des mesures de temp\u00e9rature plus pr\u00e9cises.<\/li>\n<li><strong>Les sondes \u00e0 r\u00e9sistance \u00e0 4 fils<\/strong> sont encore plus pr\u00e9cises, car leur configuration permet une compensation constante de la r\u00e9sistance de ligne. Ce type de sonde est le capteur de temp\u00e9rature de choix pour les applications de laboratoire.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Les avantages et les inconv\u00e9nients des sondes \u00e0 r\u00e9sistance<\/h2>\n<p>\nLes sondes \u00e0 r\u00e9sistance sont populaires pour de nombreuses raisons :<\/p>\n<ul>\n<li>Haute pr\u00e9cision, jusqu&rsquo;\u00e0 la classe AA (RTD \u00e0 4 fils)<\/li>\n<li>Haute r\u00e9p\u00e9tabilit\u00e9<\/li>\n<li>Excellente lin\u00e9arit\u00e9 (Pt100 et Pt1000)<\/li>\n<li>Large compatibilit\u00e9 avec les instruments et les process en raison de leur utilisation r\u00e9pandue<\/li>\n<li>Excellente stabilit\u00e9 \u00e0 long terme<\/li>\n<li>Installation facile, car aucun fil d&rsquo;extension n&rsquo;est n\u00e9cessaire<\/li>\n<li>Facilit\u00e9 d&rsquo;\u00e9talonnage<\/li>\n<li>Convient pour des temp\u00e9ratures comprises entre -196\u00b0C et 600\u00b0C.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\nEn revanche, les RTD ne peuvent pas supporter des temp\u00e9ratures extr\u00eamement \u00e9lev\u00e9es, comme celles que l&rsquo;on trouve dans les applications <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/fr-fr\/industrie_chimique.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">chimiques, p\u00e9trochimiques et de raffinage<\/a>. Les capteurs Pt100 et Pt1000 peuvent \u00eatre on\u00e9reux, en raison du co\u00fbt \u00e9lev\u00e9 du platine. Il existe \u00e9galement un risque d&rsquo;erreur d&rsquo;auto-\u00e9chauffement et, par rapport aux thermocouples, les sondes \u00e0 r\u00e9sistance ont un temps de r\u00e9ponse plus lent et sont plus sensibles aux chocs et aux vibrations extr\u00eames.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;un thermocouple et comment fonctionne-t-il ?<\/h2>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:199px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/fr\/files\/2023\/11\/w23-49-4-tc-illustration.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Thermocouple avec c\u00e2ble de raccordement<\/p><\/div>\n    \n<p>\n<a href=\"https:\/\/www.wika.com\/fr-fr\/thermocouples.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">Les thermocouples<\/a> sont des capteurs de temp\u00e9rature compos\u00e9s d&rsquo;une paire de fils dissemblables, chacun ayant une propri\u00e9t\u00e9 \u00e9lectrique diff\u00e9rente \u00e0 des temp\u00e9ratures diff\u00e9rentes. Le principe de fonctionnement des thermocouples est la conversion de l&rsquo;\u00e9nergie thermique en \u00e9nergie \u00e9lectrique. \u00c0 l&rsquo;une des extr\u00e9mit\u00e9s du thermocouple, les deux fils sont soud\u00e9s (ou connect\u00e9s entre eux d&rsquo;une autre mani\u00e8re ; c&rsquo;est le point de mesure (ou point de jonction). Lorsque la temp\u00e9rature change \u00e0 cet endroit, la densit\u00e9 \u00e9lectronique de chaque m\u00e9tal change \u00e9galement. La diff\u00e9rence de temp\u00e9rature entre les deux m\u00e9taux cr\u00e9e une tension thermo\u00e9lectrique. La relation entre la temp\u00e9rature et la tension \u00e9tant connue, cette tension mesur\u00e9e est utilis\u00e9e pour d\u00e9terminer la temp\u00e9rature.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Types de thermocouples<\/h2>\n<p>\nIl existe de nombreux types de thermocouples, bas\u00e9s sur l&rsquo;association de m\u00e9taux diff\u00e9rents. Les couples de m\u00e9taux les plus courants sont les suivants :<\/p>\n<ul>\n<li>Fer et cuivre-nickel (type J)<\/li>\n<li>Cuivre et cuivre-nickel (type T)<\/li>\n<li>Nickel-chrome et nickel-aluminium (type K)<\/li>\n<\/ul>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/fr\/files\/2023\/11\/w23-49-5-tc-dissimilar-metals-388x387-1.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Les thermocouples sont constitu\u00e9s de deux m\u00e9taux ayant des densit\u00e9s d&rsquo;\u00e9lectrons diff\u00e9rentes.<\/p><\/div>\n    \n<p>La plupart des thermocouples sont fabriqu\u00e9s \u00e0 partir de m\u00e9taux de base relativement peu co\u00fbteux, bien que certains soient compos\u00e9s de paires de m\u00e9taux contenant du platine, du rhodium, du rh\u00e9nium et du tungst\u00e8ne, qui sont plus on\u00e9reux.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Avantages et inconv\u00e9nients des thermocouples<\/h2>\n<p>\nLe principal avantage des thermocouples est leur capacit\u00e9 \u00e0 r\u00e9sister \u00e0 des temp\u00e9ratures extr\u00eamement \u00e9lev\u00e9es, jusqu&rsquo;\u00e0 2300 \u00b0C. <br \/>\nCela en fait le capteur de temp\u00e9rature id\u00e9al pour les applications d&rsquo;ammoniac, les unit\u00e9s de r\u00e9cup\u00e9ration du soufre, les fours de raffinerie, les r\u00e9acteurs \u00e0 gaz de synth\u00e8se, la production de verre, l&rsquo;a\u00e9rospatiale, les semi-conducteurs et bien d&rsquo;autres encore. <br \/>\n<span style=\"font-size: 1rem\">Les thermocouples sont \u00e9galement plus fiables dans les environnements \u00e0 haute pression et \u00e0 fortes vibrations.<\/span><\/p>\n<p>Outre leur robustesse dans des conditions extr\u00eames, les thermocouples sont \u00e9galement moins chers que les RTD et ont un temps de r\u00e9ponse plus rapide gr\u00e2ce \u00e0 leur diam\u00e8tre plus petit.<\/p>\n<p>En revanche, les thermocouples sont moins stables que les RTD, leur relation entre la temp\u00e9rature et la tension est moins lin\u00e9aire et un c\u00e2ble de rallonge est n\u00e9cessaire, ce qui rend l&rsquo;installation plus complexe. Avec le temps, un thermocouple vieillit et d\u00e9rive, et des temp\u00e9ratures extr\u00eamement \u00e9lev\u00e9es peuvent entra\u00eener la formation de grains.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Comment choisir entre sonde \u00e0 r\u00e9sistance et thermocouple ?<\/h2>\n<p>\nDans certaines applications, l&rsquo;utilisation d&rsquo;une sonde \u00e0 r\u00e9sistance ou d&rsquo;un thermocouple n&rsquo;a pas beaucoup d&rsquo;importance. Dans d&rsquo;autres cas, un type est nettement meilleur que l&rsquo;autre. En g\u00e9n\u00e9ral, les thermocouples conviennent mieux aux process \u00e0 haute temp\u00e9rature et \u00e0 fortes vibrations, aux applications qui exigent des temps de r\u00e9ponse rapides et \u00e0 celles dont l&rsquo;espace est limit\u00e9. Les sondes \u00e0 r\u00e9sistance offrent une meilleure pr\u00e9cision, une meilleure r\u00e9p\u00e9tabilit\u00e9 et une meilleure stabilit\u00e9.<\/p>\n<p>Lorsque vous choisissez un capteur de temp\u00e9rature, vous devez prendre en compte les \u00e9l\u00e9ments suivants de l&rsquo;application<\/p>\n<ul>\n<li>La plage de temp\u00e9rature<\/li>\n<li>La plage de pression<\/li>\n<li>L&rsquo;humidit\u00e9<\/li>\n<li>Les chocs et vibrations<\/li>\n<li>Les fluides (solides, liquides ou gazeux ; corrosifs ; dangereux)<\/li>\n<li>Le d\u00e9bit<\/li>\n<\/ul>\n<p>\nDe plus, certaines applications n\u00e9cessitent l&rsquo;utilisation d&rsquo;un doigt de gant pour prot\u00e9ger le capteur de temp\u00e9rature du fluide process, ce qui affecte le temps de r\u00e9ponse.<\/p>\n<p>\nLe choix du bon capteur de temp\u00e9rature peut s&rsquo;av\u00e9rer complexe. Contactez les sp\u00e9cialistes de la temp\u00e9rature WIKA pour obtenir des conseils personnalis\u00e9s sur les capteurs qui conviennent le mieux \u00e0 votre application et \u00e0 votre budget.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les capteurs de temp\u00e9rature sont des instruments de mesure essentiels pour garantir la s\u00e9curit\u00e9 et l&rsquo;efficacit\u00e9 d&rsquo;innombrables process industriels. Si les sondes \u00e0 r\u00e9sistance et les thermocouples offrent tous deux pr\u00e9cision et fiabilit\u00e9, ils pr\u00e9sentent chacun des avantages et des inconv\u00e9nients qui les rendent mieux adapt\u00e9es \u00e0 des applications particuli\u00e8res. 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