Weerstandsthermometer
Een weerstandsthermometer meet temperatuur via de weerstand van een platinadraad en geeft een stabiel, nauwkeurig signaal aan je regeling. Wij leveren deze sensoren als Pt100, Pt500 en Pt1000, standaard uit voorraad en als maatwerk vanaf 1 stuk. Twijfel je over de juiste variant of aansluiting, dan denkt een technicus met je mee.
Weerstandssensoren met Pt100 Pt500 en Pt1000
Onze weerstandssensoren zijn er in drie platina-uitvoeringen: Pt100, Pt500 en Pt1000, plus NTC. Ze vallen binnen ons assortiment druk- en temperatuurmeting, waar je ze naast thermokoppels en druksensoren terugvindt.
Het getal geeft de weerstand in ohm bij 0 graden Celsius aan, dus een Pt100 is 100 ohm en een Pt1000 is 1000 ohm. Platina meet nagenoeg lineair en blijft over de jaren goed reproduceerbaar, waardoor de Pt100 het meest gebruikte type is in industriële temperatuurmeting.
De keuze tussen de varianten hangt vooral af van je kabellengte en aansluiting:
- Pt100: de standaard in de meet- en regeltechniek, met een goede balans tussen nauwkeurigheid en prijs.
- Pt500: vijf keer de basisweerstand van een Pt100, een tussenstap voor wie minder last van kabelinvloed wil.
- Pt1000: tien keer de basisweerstand, minder gevoelig voor de weerstand van de aansluitkabel en daardoor handig bij langere kabels of een 2-draads aansluiting.
- NTC: een halfgeleidersensor met een sterke weerstandsverandering, geschikt voor een beperkter meetbereik.
Uitvoeringen van onze weerstandsthermometers
Een weerstandsthermometer is er in verschillende uitvoeringen, afhankelijk van waar en hoe je meet. De meetweerstand zit in een meetinzet, die je via een aansluitkop, een kabel of een mantel in je proces monteert. Veelgebruikte uitvoeringen zijn:
- Met aansluitkop: een modulaire opbouw met verwisselbare meetinzet, zodat je het binnenwerk vervangt terwijl de beschermbuis in het proces blijft.
- Met kabel: de sensor zit direct op een aansluitkabel, compact en met een snelle reactietijd.
- Mantel: een mineraal geïsoleerde uitvoering, buigbaar, druk- en trillingsbestendig en geschikt voor moeilijk bereikbare plekken.
- Oppervlakte: voor het meten aan een oppervlak, bijvoorbeeld op een leiding of een lager.
Hoe werkt een weerstandsthermometer?
Een weerstandsthermometer werkt doordat de elektrische weerstand van platina toeneemt als de temperatuur stijgt. Die samenhang is nagenoeg lineair: bij een Pt100 verandert de weerstand met ongeveer 0,385 ohm per graad Celsius.
Een meetinstrument of transmitter stuurt een kleine meetstroom door de sensor en rekent de gemeten weerstand om naar een temperatuur. Volgens de norm DIN EN 60751 is een platina weerstandsthermometer inzetbaar van -200 tot 850 graden Celsius, al ligt het praktische bereik in veel industriële toepassingen lager.
Welke weerstandsthermometer heb je nodig?
Welke weerstandsthermometer je nodig hebt, hangt af van je temperatuurbereik, de gewenste nauwkeurigheid, de kabellengte en de omgeving. Onderstaande punten helpen je bij de keuze.
Verschil tussen Pt100 en Pt1000
Het verschil tussen een Pt100 en een Pt1000 zit in de basisweerstand: 100 ohm tegenover 1000 ohm bij 0 graden Celsius. Bij een Pt100 komt 1 graad overeen met ongeveer 0,38 ohm, bij een Pt1000 met ongeveer 3,8 ohm.
Daardoor telt de weerstand van de aansluitkabel bij een Pt1000 minder zwaar mee. Een Pt1000 is niet automatisch nauwkeuriger, want de manier van aansluiten weegt zwaarder dan de basisweerstand.
2-draads 3-draads of 4-draads aansluiting
De aansluiting bepaalt hoeveel invloed de kabelweerstand op je meting heeft. Een 2-draads aansluiting is het eenvoudigst, maar telt de weerstand van de kabel bij de meetwaarde op en geeft daardoor een afwijking.
Een 3-draads aansluiting compenseert die kabelweerstand grotendeels en is de meest gebruikte uitvoering in de industrie. Een 4-draads aansluiting schakelt de invloed van de kabel volledig uit en gebruik je bij de hoogste nauwkeurigheidseisen, bijvoorbeeld in een laboratorium.
Nauwkeurigheid en tolerantieklasse van een Pt100
De nauwkeurigheid van een Pt100 wordt vastgelegd in tolerantieklassen volgens DIN EN 60751. Bij 0 graden Celsius geldt voor klasse AA een afwijking van ongeveer 0,1 graad, voor klasse A 0,15 graad, voor klasse B 0,3 graad en voor klasse C 0,6 graad.
De tolerantie loopt op naarmate de temperatuur stijgt, en elke klasse geldt binnen een eigen bereik. Welke klasse je kiest, hangt af van hoe kritisch je proces op temperatuur reageert.
Weerstandsthermometer of thermokoppel?
Een weerstandsthermometer en een thermokoppel meten allebei temperatuur, maar op een andere manier. Een weerstandsthermometer is nauwkeuriger, stabieler en nagenoeg lineair, en past goed bij metingen tot enkele honderden graden.
Een thermokoppel reageert sneller, is robuuster en meet tot veel hogere temperaturen, maar is minder nauwkeurig. Werk je met precisie onder de 600 graden, dan is een Pt100 meestal de betere keuze.
Weerstandsthermometer nodig?
Een weerstandsthermometer koop je bij ons standaard uit voorraad of als maatwerk vanaf 1 stuk. Weet je niet zeker welke variant, klasse of aansluiting je proces vraagt, dan krijg je bij ons direct een technicus aan de lijn in plaats van een keuzemenu.
Combineer je sensor met onze indicators en controllers voor het uitlezen en regelen van je temperatuur. Heb je een spoedgeval, dan is spoedlevering mogelijk. Vul het contactformulier in of bestel direct in de webshop.
Veelgestelde vragen over weerstandsthermometers
Waarom wordt platina gebruikt in een weerstandsthermometer?
Platina wordt in een weerstandsthermometer gebruikt omdat het een stabiele en goed voorspelbare weerstand-temperatuurrelatie heeft. Het metaal is corrosiebestendig, blijft over langere tijd nauwkeurig en heeft een nagenoeg lineair verloop. Daardoor is een platina weerstandsthermometer goed reproduceerbaar en geschikt voor langdurige metingen.
Welk meetbereik heeft een Pt100 weerstandsthermometer?
Een Pt100 weerstandsthermometer is volgens DIN EN 60751 inzetbaar van -200 tot 850 graden Celsius. In de praktijk ligt het bereik vaak lager, afhankelijk van de uitvoering en het isolatiemateriaal. Voor temperaturen boven dat bereik is een thermokoppel doorgaans geschikter.
Hoe snel reageert een weerstandsthermometer op temperatuurveranderingen?
De reactietijd hangt af van de opbouw: de diameter van de beschermbuis, de massa en het contact met het medium. Een dunne mantelsensor of een sensor met verjongde tip reageert sneller dan een dikke uitvoering met beschermbuis. Voor snelle procesmetingen kies je een slanke uitvoering met een korte reactietijd.
Kan ik een bestaand thermokoppel vervangen door een weerstandsthermometer?
Vaak wel, mits je binnen het meetbereik van de weerstandsthermometer blijft en je uitlezing of regeling met een Pt100-signaal overweg kan. Een weerstandsthermometer geeft je meer nauwkeurigheid, maar de aansluiting en de bekabeling verschillen van een thermokoppel. Twijfel je, leg je situatie dan aan ons voor.
Kan ik een weerstandsthermometer op maat laten maken?
Ja, het merendeel van onze weerstandssensoren is maatwerk, al vanaf 1 stuk. Je kiest zelf de variant, de lengte, de procesaansluiting en de uitvoering die bij je toepassing past. Lever je een tekening of specificatie aan, dan maken we de sensor die daarop aansluit.
Wat is het verschil tussen een weerstandsthermometer en een weerstandssensor?
Een weerstandssensor is de overkoepelende term voor sensoren die temperatuur via weerstand meten, waaronder ook een NTC valt. Een weerstandsthermometer is specifiek de uitvoering met een metalen meetweerstand, meestal platina zoals bij een Pt100. In de praktijk worden beide termen door elkaar gebruikt.