{"id":7769,"date":"2019-05-20T09:00:23","date_gmt":"2019-05-20T07:00:23","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.wika.com\/it\/?p=7769"},"modified":"2023-09-04T09:37:46","modified_gmt":"2023-09-04T07:37:46","slug":"sonde-pt100-e-pt1000-fattori-e-differenze-importanti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.wika.com\/it\/prodotti\/temperatura-prodotti\/sonde-pt100-e-pt1000-fattori-e-differenze-importanti\/","title":{"rendered":"Sonde Pt100 e Pt1000: fattori e differenze importanti"},"content":{"rendered":"<p><strong>Molte industrie utilizzano le termoresistenze per misurare la temperatura e, la maggior parte di questi dispositivi, utilizza un sensore Pt100 o Pt1000. Questi due sensori di temperatura hanno caratteristiche simili, ma la loro differenza nella resistenza nominale determina quale sia la scelta ideale in bassa alla propria applicazione.<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>I rilevatori a resistenza di temperatura (RTD &#8211; Resistance temperature detectors), detti anche <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/lp_pt100_pt1000.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">termoresistenze<\/a>, sono noti dispositivi di misura della temperatura grazie alla loro affidabilit\u00e0, accuratezza, versatilit\u00e0, ripetibilit\u00e0 e facilit\u00e0 di installazione.<\/p>\n<p>Il principio di base di una termoresistenza \u00e8 che il suo sensore a filo, realizzato in un metallo con una resistenza elettrica nota, cambia il suo valore di resistenza quando la temperatura sale o scende. Sebbene le termoresistenze abbiano alcune limitazioni, tra cui una temperatura massima di misura di circa 600 \u00b0 C, nel complesso rappresentano la soluzione di misura della temperatura ideale per una moltitudine di processi.<\/p>\n<h2>Perch\u00e9 utilizzare un sensore al platino<\/h2>\n<p>I fili dell\u2019elemento di misura di una termoresistenza possono essere realizzato in nichel, rame o tungsteno, ma il platino (Pt) \u00e8 oggi di gran lunga il metallo pi\u00f9 popolare utilizzato. \u00c8 pi\u00f9 costoso di altri materiali, ma il platino ha diverse caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto per le misure di temperatura, tra cui:<\/p>\n<ul>\n<li>Relazione quasi lineare tra resistenza e temperatura<\/li>\n<li>Alta resistivit\u00e0 (59 \u03a9 \/ cmf rispetto a 36 \u03a9 \/ cmf per il nichel)<\/li>\n<li>Resistenza elettrica non degradabile nel tempo<\/li>\n<li>Eccellente stabilit\u00e0<\/li>\n<li>Ottima passivit\u00e0 chimica<\/li>\n<li>Elevata resistenza alla contaminazione<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Differenza tra Pt100 e Pt1000<\/h2>\n<p>Tra le termoresitenze in platino, le <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/domande_frequenti.WIKA?productline=Termoresistenze\" rel=\"external\" target=\"_blank\">Pt100 e Pt1000<\/a> sono le pi\u00f9 comuni. Le Pt100 hanno una resistenza nominale di 100 \u03a9 al punto di fusione del ghiaccio (0 \u00b0 C). La resistenza nominale delle Pt1000 a 0 \u00b0 C \u00e8 invece di 1.000 \u03a9. La linearit\u00e0 della curva caratteristica, il campo di temperatura operativo e il tempo di risposta sono gli stessi per entrambi. Anche il coefficiente di temperatura della resistenza \u00e8 lo stesso.<\/p>\n<p>Tuttavia, a causa della diversa resistenza nominale, le letture delle sonde Pt1000 sono maggiori di un fattore 10 rispetto alle Pt100. Questa differenza diventa evidente quando si confrontano configurazioni a 2 fili, in cui si verifica l\u2019errore di misura. Ad esempio, l&#8217;errore di misura in una Pt100 potrebbe essere di + 1,0 \u00b0 C, e quello di una Pt1000 con la stessa esecuzione potrebbe essere di + 0,1 \u00b0 C.<\/p>\n<h2>Come scegliere il giusto sensore al platino<\/h2>\n<p>Entrambi i tipi di sensori funzionano bene nelle configurazioni a 3 e 4 fili, dove i cavi e i connettori aggiuntivi compensano gli effetti della resistenza dei fili conduttori sulla misura della temperatura. Le due tipologie di configurazione hanno un prezzo simile. Le sonde Pt100, tuttavia, sono pi\u00f9 popolari delle Pt1000 per un paio di motivi:<\/p>\n<ul>\n<li>Una sonda Pt100 \u00e8 disponibile sia in esecuzione a filo avvolto che a film sottile, offrendo agli utenti la possibilit\u00e0 di scelta e flessibilit\u00e0. Le sonde Pt1000 sono quasi sempre solo a film sottile<\/li>\n<li>Poich\u00e9 il loro uso \u00e8 cos\u00ec diffuso in tutti i settori, le sonde Pt100 sono compatibili con una vasta gamma di strumenti e processi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quindi, perch\u00e9 si dovrebbe optare per la sonda Pt1000? Le situazioni in cui la maggiore resistenza nominale ha un vantaggio evidente sono le seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>Una sonda Pt1000 \u00e8 migliore nella configurazione a 2 fili e quando viene utilizzata con lunghezze di cavo pi\u00f9 lunghe. Minore \u00e8 il numero di fili e pi\u00f9 lunghi essi sono, maggiore \u00e8 la resistenza che si aggiunge alle letture, causando in tal modo imprecisioni. La maggiore resistenza nominale della sonda Pt1000 compensa questi errori aggiunti<\/li>\n<li>Una sonda Pt1000 \u00e8 migliore per le applicazioni alimentate a batteria. Un sensore con una resistenza nominale pi\u00f9 elevata utilizza meno corrente elettrica e, pertanto, richiede meno energia per funzionare. Il consumo energetico ridotto prolunga la durata della batteria e l&#8217;intervallo tra la manutenzione, riducendo i tempi di fermo impianto e i costi<\/li>\n<li>Poich\u00e9 una Pt1000 consuma meno energia, l&#8217;autoriscaldamento \u00e8 inferiore. Ci\u00f2 significa meno errori di lettura a causa di temperature superiori a quelle ambientali<\/li>\n<\/ul>\n<p>In generale, i le sonde temperatura Pt100 sono pi\u00f9 comunemente utilizzate nelle applicazioni di processo, mentre le Pt1000 sono utilizzate nei settori della refrigerazione, riscaldamento, ventilazione, automotive e dei costruttori di macchine.<\/p>\n<h2>Sostituzione delle termoresistenze: nota sulle norme industriali<\/h2>\n<p>Le termoresistenze sono facili da sostituire, ma non si tratta semplicemente di sostituirle l&#8217;una con l&#8217;altra. Il problema a cui gli utenti devono prestare attenzione quando sostituiscono le sonde Pt100 e Pt1000 esistenti \u00e8 la norma nazionale o internazionale.<\/p>\n<p>La norma U.S.A. pi\u00f9 vecchia, ad esempio, indica il coefficiente di temperatura del platino come 0,00392 \u03a9 \/ \u03a9 \/ \u00b0 C (ohm per ohm per grado centigrado). Nella nuova norma europea DIN \/ IEC 60751, che viene utilizzata anche in Nord America, \u00e8 0,00385 \u03a9 \/ \u03a9 \/ \u00b0 C. La differenza \u00e8 trascurabile a temperature pi\u00f9 basse, ma diventa evidente al punto di ebollizione dell\u2019acqua (100 \u00b0 C), quando la norma pi\u00f9 vecchia legger\u00e0 139,2 \u03a9 mentre quella pi\u00f9 recente legger\u00e0 138,5 \u03a9.<\/p>\n<p>Per ulteriori informazioni o per ricevere consulenza sulla scelta della termoresistenza pi\u00f9 adatta alle vostre applicazioni non esitate a <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/contatti.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">contattarci<\/a>.<strong><br \/>\n<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Molte industrie utilizzano le termoresistenze per misurare la temperatura e, la maggior parte di questi dispositivi, utilizza un sensore Pt100 o Pt1000. Questi due sensori di temperatura hanno caratteristiche simili, ma la loro differenza nella resistenza nominale determina quale sia la scelta ideale in bassa alla propria applicazione. 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