{"id":9927,"date":"2023-01-16T08:00:22","date_gmt":"2023-01-16T07:00:22","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.wika.com\/fr\/?p=9927"},"modified":"2023-11-16T12:59:14","modified_gmt":"2023-11-16T11:59:14","slug":"quel-temps-de-reponse-pour-les-thermometres-electriques-sondes-de-temperature","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.wika.com\/fr\/general\/quel-temps-de-reponse-pour-les-thermometres-electriques-sondes-de-temperature\/","title":{"rendered":"Quel temps de r\u00e9ponse pour les thermom\u00e8tres \u00e9lectriques (= sondes de temp\u00e9rature) ?"},"content":{"rendered":"<p><strong>Il existe de nombreuses raisons d&rsquo;utiliser des thermom\u00e8tres \u00e9lectriques avec un temps de r\u00e9ponse court : optimisation du rendement, utilisation plus efficace de la plage de travail d&rsquo;un process, pr\u00e9vention de la surcharge thermique du milieu de traitement. Mais comment les temps de r\u00e9ponse sont-ils mesur\u00e9s, quelle est leur base normative et que faut-il prendre en compte ?<\/strong><\/p>\n<figure><\/figure>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/fr\/files\/2022\/12\/w23-3-1-thermometer_zu_langsam.jpg\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Le graphique montre un thermom\u00e8tre (rouge) trop lent.<\/p><\/div>\n    \n<p>Des thermom\u00e8tres \u00e9lectriques sp\u00e9cialement con\u00e7us garantissent que la temp\u00e9rature mesur\u00e9e n&rsquo;est pas \u00ab\u00a0en retard\u00a0\u00bb sur la temp\u00e9rature r\u00e9elle du process.<\/p>\n<p>Dans le graphique de droite, par exemple, la ligne bleue correspond \u00e0 la temp\u00e9rature du process. La ligne rouge, quant \u00e0 elle, indique la temp\u00e9rature transmise par le thermom\u00e8tre \u00e9lectrique.<\/p>\n<p>La conception optimale d&rsquo;une sonde \u00e0 r\u00e9sistance ou d&rsquo;un thermocouple \u00ab\u00a0rapide\u00a0\u00bb est essentielle pour obtenir un temps de r\u00e9ponse rapide. Il est \u00e9galement important de minimiser la dissipation de chaleur qui est toujours pr\u00e9sente.<\/p>\n<h2>D\u00e9termination des temps de r\u00e9ponse<\/h2>\n<p>\nCela conduit \u00e0 la question de savoir comment les temps de r\u00e9ponse des sondes de temp\u00e9rature sont mesur\u00e9s et sur quelle base normative cela est fait.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Plusieurs normes et directives constituent la base de la mesure :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>VDI\/VDE 3522 feuille 1 : Comportement dynamique des thermom\u00e8tres \u00e0 contact &#8211; Principes et valeurs caract\u00e9ristiques.\n<\/li>\n<li>VDI\/VDE 3522 feuille 2 : Comportement dynamique des thermom\u00e8tres \u00e0 contact &#8211; D\u00e9termination exp\u00e9rimentale des valeurs de pourcentage de temps.\n<\/li>\n<li>IEC 60751 : Thermom\u00e8tres \u00e0 r\u00e9sistance de platine industriels et capteurs de temp\u00e9rature en platine (D\u00e9finition du temps de r\u00e9ponse thermique &#8211; Sp\u00e9cification des param\u00e8tres de mesure).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Les normes ASTM E644-11 \u00ab\u00a0Standard Test Methods for Testing Industrial Resistance Thermometers\u00a0\u00bb et ASTM E839-11 \u00ab\u00a0Standard Test Methods for Sheathed Thermocouples and Sheathed Thermocouple Cable\u00a0\u00bb, constituent la base des mesures et de leurs m\u00e9thodes de mesure.<\/p>\n<p><strong>Diff\u00e9rence g\u00e9n\u00e9rale entre la mesure dans l&rsquo;eau et dans l&rsquo;air :<\/strong><\/p>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/fr\/files\/2022\/12\/w23-3-2-ausschnitt_protokoll.jpg\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Section du diagramme \u00ab\u00a0Temps de r\u00e9ponse\u00a0\u00bb<\/p><\/div>\n    \n<p>La mesure du temps de r\u00e9ponse dans l&rsquo;air est, en principe, similaire \u00e0 celle dans l&rsquo;eau. Ici aussi, un changement de temp\u00e9rature par paliers (de T1 \u00e0 T2) est g\u00e9n\u00e9r\u00e9 et le temps de r\u00e9ponse est mesur\u00e9.<\/p>\n<p>Cependant, les conditions cadres physiques &#8211; telles que la r\u00e9sistance au transfert de chaleur de l&rsquo;air vers le m\u00e9tal ou la capacit\u00e9 thermique sp\u00e9cifique de l&rsquo;air &#8211; sont diff\u00e9rentes de celles de l&rsquo;eau. Les temps de r\u00e9ponse dans l&rsquo;air &#8211; mesur\u00e9s avec le m\u00eame thermom\u00e8tre &#8211; sont donc g\u00e9n\u00e9ralement plus longs que dans les liquides.<\/p>\n<p>Les valeurs seuils importantes sont les pourcentages de temp\u00e9rature de 50 % (t0.5), 63 % (t0.63) et 90 % (t0.9). Ces valeurs indiquent le temps apr\u00e8s lequel l&rsquo;objet test\u00e9 s&rsquo;est ajust\u00e9 \u00e0 50 %, 63 % ou 90 % de la temp\u00e9rature de l&rsquo;eau ou de l&rsquo;air.<\/p>\n<p>En revanche, la valeur \u00e0 100 % n&rsquo;est pas d\u00e9termin\u00e9e. En raison des effets de dissipation de la chaleur, cette valeur ne peut jamais, en pratique, \u00eatre atteinte.<\/p>\n<ul>\n<li>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:384px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-9913\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/fr\/files\/2022\/12\/w23-3-3-ansprechzeitenbad_sm_01-376x200-1.jpg\" alt=\"\" width=\"376\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/blog.wika.com\/fr\/files\/2022\/12\/w23-3-3-ansprechzeitenbad_sm_01-376x200-1.jpg 376w, https:\/\/blog.wika.com\/fr\/files\/2022\/12\/w23-3-3-ansprechzeitenbad_sm_01-376x200-1-282x150.jpg 282w\" sizes=\"auto, (max-width: 376px) 100vw, 376px\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Bain d&rsquo;eau \u00e0 \u00e9coulement laminaire et uniforme<\/p><\/div>\n    <br \/>\n<strong>Mesure du temps de r\u00e9ponse dans l&rsquo;eau<\/strong><br \/>\nUne pompe envoie de l&rsquo;eau uniform\u00e9ment temp\u00e9r\u00e9e dans un flux laminaire uniforme.<br \/>\nLa partie sensible \u00e0 la temp\u00e9rature de l&rsquo;objet \u00e0 tester est d\u00e9plac\u00e9e tr\u00e8s rapidement de la zone de temp\u00e9rature ambiante (T1) \u00e0 la zone de temp\u00e9rature de l&rsquo;eau (T2) au moyen d&rsquo;un dispositif mobile (changement de temp\u00e9rature par paliers).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/fr\/files\/2022\/12\/w23-3-4-sprungantwort_3-388x264-kopie.jpg\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Repr\u00e9sentation graphique de la r\u00e9ponse par palier<\/p><\/div>\n    \n<p>Le d\u00e9lai (le temps de r\u00e9ponse) jusqu&rsquo;\u00e0 ce que l&rsquo;objet test\u00e9 ait atteint la temp\u00e9rature de l&rsquo;eau (connue) est d\u00e9termin\u00e9 et enregistr\u00e9 en cons\u00e9quence (r\u00e9ponse par palier).<\/p>\n<p><strong>Param\u00e8tres du milieu de mesure, l&rsquo;eau (IEC 60751) :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Vitesse d&rsquo;\u00e9coulement vmin : 0,3 m\/s \u00b1 0,1 m\/s\n<\/li>\n<li>Changement de temp\u00e9rature par paliers : 10 &#8230; 30 K<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong><strong>\u00a0Mesure du temps de r\u00e9ponse dans l&rsquo;air<\/strong><\/strong><br \/>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-9915\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/fr\/files\/2022\/12\/w23-3-5-ansprechzeiten-luefter_sm-388x213-1.jpg\" alt=\"\" width=\"388\" height=\"213\" srcset=\"https:\/\/blog.wika.com\/fr\/files\/2022\/12\/w23-3-5-ansprechzeiten-luefter_sm-388x213-1.jpg 388w, https:\/\/blog.wika.com\/fr\/files\/2022\/12\/w23-3-5-ansprechzeiten-luefter_sm-388x213-1-273x150.jpg 273w\" sizes=\"auto, (max-width: 388px) 100vw, 388px\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Dispositif de mesure des temps de r\u00e9ponse dans l&rsquo;air<\/p><\/div>\n    <br \/>\n<br \/>\nUn ventilateur envoie de l&rsquo;air uniform\u00e9ment temp\u00e9r\u00e9 (T1) dans un flux uniforme (laminaire). L&rsquo;objet \u00e0 tester est mont\u00e9 dans une pince dans le flux d&rsquo;air. <\/p>\n<p>Enfin, une grille de chauffage \u00e9lectrique g\u00e9n\u00e8re brusquement une temp\u00e9rature plus \u00e9lev\u00e9e (T2) pour le flux d&rsquo;air.<br \/>\nPhoto :\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Param\u00e8tres du milieu de mesure, l&rsquo;air (IEC 60751) :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Vitesse d&rsquo;\u00e9coulement vmin : 3 m\/s \u00b1 0,3 m\/s\n<\/li>\n<li>Variation par paliers de la temp\u00e9rature : 10 &#8230; 30 K<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Note<\/strong><br \/>\nVous trouverez de plus amples informations sur nos <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/fr-fr\/sondes_a_resistance.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">sondes \u00e0 r\u00e9sistance<\/a> et nos <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/fr-fr\/sondes_a_resistance.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">thermocouples<\/a> sur le site Internet WIKA. <br \/>\nVous souhaitez acheter des thermom\u00e8tres \u00e0 r\u00e9sistance ou des thermocouples ? Dans notre boutique en ligne WIKA, vous trouverez quelques-unes de nos versions standard. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il existe de nombreuses raisons d&rsquo;utiliser des thermom\u00e8tres \u00e9lectriques avec un temps de r\u00e9ponse court : optimisation du rendement, utilisation plus efficace de la plage de travail d&rsquo;un process, pr\u00e9vention de la surcharge thermique du milieu de traitement. 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