{"id":12094,"date":"2023-12-04T09:30:27","date_gmt":"2023-12-04T08:30:27","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.wika.com\/it\/?p=12094"},"modified":"2023-12-01T14:44:00","modified_gmt":"2023-12-01T13:44:00","slug":"sensore-di-temperatura-rtd-vs-termocoppia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.wika.com\/it\/knowhow\/sensore-di-temperatura-rtd-vs-termocoppia\/","title":{"rendered":"Sensore di temperatura RTD vs. termocoppia: come scegliere quale strumento utilizzare"},"content":{"rendered":"<p><strong>I sensori di temperatura sono strumenti di misura essenziali per garantire la sicurezza e l&#8217;efficienza di innumerevoli processi industriali. Sebbene sensore di temperatura RTD e termocoppia offrano entrambi precisione e affidabilit\u00e0, ciascuno di essi presenta pro e contro che li rendono pi\u00f9 adatti a particolari applicazioni.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/termoresistenze.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">Le termoresistenze (RTD)<\/a> e le <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/termocoppie.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">termocoppie<\/a> sono le tipologie pi\u00f9 comuni di <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/trasmettitori_di_temperatura.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">sensori elettronici di temperatura<\/a> utilizzati nei processi industriali. La scelta di quale utilizzare dipende da una serie di fattori. Per prima cosa, diamo un&#8217;occhiata a cosa sono i sensori RTD e le termocoppie e a come si differenziano tra loro.<\/p>\n<h2>Che cos&#8217;\u00e8 un sensore RTD e come funziona?<\/h2>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:177px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/it\/files\/2023\/11\/rtd.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Sensore RTD<\/p><\/div>\n    \n<p>RTD sta per rilevatore di temperatura a resistenza. Questo strumento \u00e8 chiamato anche termoresistenza e, in modo ridondante, sonda RTD o sensore RTD.<\/p>\n<p>All&#8217;interno di un sensore RTD si trova un elemento sensibile (resistenza) che utilizza la variazione della resistenza elettrica del metallo per determinare la temperatura. Il metallo pi\u00f9 comune nei sensori RTD \u00e8 il platino (Pt), poich\u00e9 \u00e8 chimicamente molto inerte e presenta una relazione quasi lineare tra temperatura e resistenza. I sensori RTD al platino sono spesso indicati come <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/lp_pt100_pt1000.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">sensori Pt100 o Pt1000<\/a>; il numero si riferisce alla resistenza nominale del platino (ohm \u03a9) a 0\u00b0C. Altri metalli utilizzati nei sensori RTD sono il rame, il nichel e il tungsteno, ma gli RTD WIKA sono realizzati in platino principalmente perch\u00e9 questo metallo ha un&#8217;eccellente stabilit\u00e0, resiste alla contaminazione e la sua resistenza elettrica non si degrada nel tempo.<\/p>\n<p>Indipendentemente dal metallo utilizzato, la sua resistenza elettrica a temperature specifiche \u00e8 una costante nota. Al variare della temperatura, cambia anche la resistenza del filo metallico. Quindi, confrontando la resistenza nota con quella misurata, si pu\u00f2 calcolare la temperatura.<\/p>\n<h2>Tipolgie di RTD<\/h2>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/it\/files\/2023\/11\/thin-film-vs-wire-wound-388x191-1.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Termoresistenza a film sottile (a sinistra) e a filo avvolto<\/p><\/div>\n    \n<p>Esistono due tipologie principali di termoresistenze oggi utilizzate: a film sottile e a filo avvolto.<\/p>\n<ul>\n<li>Le resistenze a film sottile sono costituite da un sottilissimo strato di platino depositato su ceramica e sigillato da vetro.<\/li>\n<li>Le resistenze a filo sono costituite da un filo avvolto e inserito in un involucro di vetro o ceramica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La scelta tra film sottile e filo avvolto dipende principalmente dall&#8217;accuratezza desiderata, dagli intervalli di temperatura da misurare e dalla presenza di vibrazioni significative nell&#8217;applicazione.<\/p>\n<p>I sensori RTD sono disponibili anche con un numero diverso di fili nel cavo.<\/p>\n<ul>\n<li>Gli RTD a 2 fili sono il tipo pi\u00f9 semplice, con i due fili conduttori che creano un circuito. Questo circuito aggiunge la resistenza dei fili alla resistenza della sonda RTD, riducendone la precisione.<\/li>\n<li>Gli RTD a 3 fili hanno un filo in pi\u00f9 per compensare la resistenza dei fili, con il risultato di misure di temperatura pi\u00f9 accurate.<\/li>\n<li>Gli RTD a 4 fili sono ancora pi\u00f9 precisi, poich\u00e9 la configurazione consente una compensazione costante. Questo tipo di RTD \u00e8 il sensore di temperatura preferito per le applicazioni di laboratorio.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Pro e contro dei sensori RTD<\/h2>\n<p>Le termoresistenze sono diffuse per molte ragioni:<\/p>\n<ul>\n<li>Alta precisione, fino alla classe AA (RTD a 4 fili)<\/li>\n<li>Elevata ripetibilit\u00e0<\/li>\n<li>Eccellente linearit\u00e0 (Pt100 e Pt1000)<\/li>\n<li>Ampia compatibilit\u00e0 con gli strumenti e i processi grazie alla loro ampia diffusione<\/li>\n<li>Eccellente stabilit\u00e0 a lungo termine<\/li>\n<li>Facilit\u00e0 di installazione, poich\u00e9 non sono necessari cavi di estensione<\/li>\n<li>Facilit\u00e0 di <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/servizio_di_taratura_per_strumenti_di_misura_della_temperatura.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">taratura<\/a><\/li>\n<li>Adatto a temperature comprese tra -196\u00b0C e 600\u00b0C<\/li>\n<\/ul>\n<p>D&#8217;altra parte, le sonde RTD non sono in grado di resistere a temperature estremamente elevate, come quelle delle <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/industria_chimica.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">applicazioni chimiche<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/industria_petrolchimica.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">petrolchimiche<\/a> e di <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/oil_gas_up_mid_e_downstream.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">raffineria<\/a>. Inoltre, rispetto alle termocoppie, le termoresistenze hanno un tempo di risposta pi\u00f9 lento e sono pi\u00f9 suscettibili a urti e vibrazioni estreme.<\/p>\n<h2><a href=\"https:\/\/youtu.be\/9wp9U9wCqQ0?si=MqVNZvfh2YaiLKNQ\" rel=\"external\" target=\"_blank\">Che cos&#8217;\u00e8 una termocoppia e come funziona?<\/a><\/h2>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:170px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/it\/files\/2023\/11\/tc-illustration.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Termocoppia con cavo di collegamento<\/p><\/div>\n    \n<p>Le termocoppie sono sensori di temperatura dotati di una coppia di fili metallici dissimili, ciascuno con una propriet\u00e0 elettrica diversa a temperature diverse. Il principio di funzionamento delle termocoppie \u00e8 che l&#8217;energia termica viene convertita in energia elettrica. A un&#8217;estremit\u00e0 della termocoppia, i due fili sono saldati o collegati in altro modo: questo \u00e8 il punto di misurazione. Quando la temperatura cambia in questo punto, cambia anche la densit\u00e0 di elettroni di ciascun metallo. La differenza di temperatura tra i due metalli crea una tensione termoelettrica. Poich\u00e9 la relazione tra temperatura e tensione \u00e8 nota, la tensione misurata viene utilizzata per determinare la lettura della temperatura.<\/p>\n<h2>Tipologie di termocoppie<\/h2>\n<p>Le termocoppie sono disponibili in diversi tipi, in base all&#8217;accoppiamento di metalli dissimili. Alcuni degli accoppiamenti metallici pi\u00f9 comuni sono:<\/p>\n<ul>\n<li>Ferro e rame-nichel (tipo J)<\/li>\n<li>Rame e rame-nichel (tipo T)<\/li>\n<li>Nichel-cromo e nichel-alluminio (tipo K)<\/li>\n<\/ul>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:280px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/it\/files\/2023\/11\/tc-dissimilar-metals-388x387-1.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Le termocoppie sono costituite da due metalli con densit\u00e0 elettronica diversa.<\/p><\/div>\n    \n<p>La maggior parte delle termocoppie \u00e8 costituita da metalli di base relativamente economici, anche se alcune presentano accoppiamenti metallici contenenti platino, rodio, renio e tungsteno, pi\u00f9 costosi.<\/p>\n<h2>Pro e contro delle termocoppie<\/h2>\n<p>Il vantaggio principale delle termocoppie \u00e8 la loro capacit\u00e0 di resistere a temperature estremamente elevate, fino a 2.300 \u00b0C (4.172 \u00b0F). Questo le rende il sensore di temperatura ideale per applicazioni con ammoniaca, unit\u00e0 di recupero dello zolfo, forni di raffineria, reattori di syngas, produzione di vetro, settore aerospaziale, <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/industria_dei_semiconduttori.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">semiconduttori<\/a> e altro ancora. Le termocoppie sono affidabili anche in ambienti ad alta pressione e ad alta vibrazione.<\/p>\n<p>Oltre alla loro robustezza in condizioni estreme, le termocoppie sono anche meno costose delle termoresistenze e hanno un tempo di risposta pi\u00f9 rapido grazie al loro diametro ridotto.<\/p>\n<p>D&#8217;altro canto, le termocoppie sono meno stabili delle termoresistenze, la loro relazione temperatura\/tensione \u00e8 meno lineare. Nel corso del tempo, le termocoppie subiscono un invecchiamento e una deriva e le temperature estremamente elevate possono provocare la formazione di grani.<\/p>\n<h2>Come scegliere tra sensore RTD e termocoppia<\/h2>\n<p>In alcune applicazioni, non ha molta importanza se si utilizza una termoresistenza o una termocoppia. Altre volte, un tipo \u00e8 decisamente migliore dell&#8217;altro. In generale, le termocoppie sono migliori per i processi ad alta temperatura e ad alta vibrazione, per le applicazioni che richiedono tempi di risposta rapidi e per quelle con spazio limitato. Le sonde RTD offrono una migliore precisione, ripetibilit\u00e0 e stabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Quando si sceglie un sensore di temperatura, \u00e8 necessario considerare le seguenti caratteristiche dell&#8217;applicazione:<\/p>\n<ul>\n<li>Campo di temperatura<\/li>\n<li>Campo di pressione<\/li>\n<li>Umidit\u00e0<\/li>\n<li>Urti e vibrazioni<\/li>\n<li>Fluidi (solidi, liquidi o gassosi; corrosivi; pericolosi)<\/li>\n<li>Portata<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, alcune applicazioni richiedono l&#8217;uso di un <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/pozzetti_termometrici_tubi_di_protezione.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">pozzetto termometrico<\/a> per proteggere il sensore di temperatura dai fluidi di processo, il che influisce sul tempo di risposta.<\/p>\n<p>La scelta del giusto sensore di temperatura pu\u00f2 essere complessa. Per ottenere risultati ottimali, <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/contatti.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">contattate<\/a> gli specialisti della temperatura di WIKA per una consulenza personalizzata su quali sono i sensori pi\u00f9 adatti alla vostra applicazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I sensori di temperatura sono strumenti di misura essenziali per garantire la sicurezza e l&#8217;efficienza di innumerevoli processi industriali. Sebbene sensore di temperatura RTD e termocoppia offrano entrambi precisione e affidabilit\u00e0, ciascuno di essi presenta pro e contro che li rendono pi\u00f9 adatti a particolari applicazioni. 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