(800) 363-2264 info@rdccontrol.com Assemblages personnalisés solutions techniques
  • Anglais
Languages
  • Français
  • English
  • Accueil
  • Vérins industriel
    • Industries desservies
    • Vérins pneumatiques
    • Vérins hydrauliques
  • Actionneurs de vannes
    • Actionneurs hydrauliques
    • Industries desservies
    • Actionneurs pneumatiques
  • Thermocouples
    • Thermocouples 101
      • Thermocouples pour Thermocouples MGO
      • Thermocouples pour Application industrielle
      • Thermocouples pour Industrie de l’aluminium
      • Thermocouples pour application générale
      • Thermowell et tube de protection
      • Accessoires de branchement et de raccordement
    • Industries desservies
    • Introduction aux RTD
  • À propos
  • Emploi
  • Contactez-nous
A perfect alliance between expertise and know-how A perfect alliance between expertise and know-how A perfect alliance between expertise and know-how A perfect alliance between expertise and know-how
  • Accueil
  • Vérins industriel
    • Industries desservies
    • Vérins pneumatiques
    • Vérins hydrauliques
  • Actionneurs de vannes
    • Actionneurs hydrauliques
    • Industries desservies
    • Actionneurs pneumatiques
  • Thermocouples
    • Thermocouples 101
      • Thermocouples pour Thermocouples MGO
      • Thermocouples pour Application industrielle
      • Thermocouples pour Industrie de l’aluminium
      • Thermocouples pour application générale
      • Thermowell et tube de protection
      • Accessoires de branchement et de raccordement
    • Industries desservies
    • Introduction aux RTD
  • À propos
  • Emploi
  • Contactez-nous

Métaux

Home » Thermocouples » Introduction aux RTD » Métaux
Apprenez-en davantage sur les RTD’s:
  • Métaux
  • Coefficient de température
  • Mesure de la résistance
  • Erreurs possibles et précautions
  • Auto chauffage
  • Temps de réponse
  • Calcul de la température
  • Avantages et Désavantages
1

Métaux

Tous les métaux produisent un changement positif de résistance pour un changement positif de la température. Ce qui est la fonction principale d’un RTD. L’erreur du système est réduite au minimum quand la valeur nominale de la résistance du RTD est grande; ceci implique un fil métallique avec une résistivité élevée.

Résistivité des métaux des RTD
Métal Symbole Résistivité
cm/f
Résistivité
mm2/m
Résistivité
siemens
Or Au 13 2,1612e-2 4,6272e+7
Argent Ag 8,8 1,4629e-2 6,8356e+7
Cuivre Cu 9,26 1,5394e-2 6,496e+7
Platine Pt 59 9,8083e-2-2 1,0195e+7
Tungstène W 30 4,9873e-2 2,0051e+7
Nickel Ni 36 5,9847e-2 1,6709e+7

En raison de leurs faibles résistivités, l’or et l’argent sont rarement employés comme éléments de RTD. Le tungstène a une résistivité relativement élevée, mais est réservé pour des applications à très hautes températures parce qu’il est extrêmement fragile et difficile à travailler. Le cuivre est employé de temps en temps comme élément de RTD, sa basse résistivité nécessite une plus grande longueur qu’un élément de platine, mais sa linéarité et son prix réduit en font une alternative économique. Sa limite supérieure de température est seulement d’environ 120 °C. Les RTD les plus communs sont faits de platine, nickel, ou alliages de nickel. Les fils en alliage de nickel sont économiques et employés sur une gamme de température limitée, mais ils sont non linéaires et tendent à dériver avec le temps. Pour l’intégrité des mesures, le platine est le choix évident.

1

Métaux

Tous les métaux produisent un changement positif de résistance pour un changement positif de la température. Ce qui est la fonction principale d’un RTD. L’erreur du système est réduite au minimum quand la valeur nominale de la résistance du RTD est grande; ceci implique un fil métallique avec une résistivité élevée.

Résistivité des métaux des RTD
Métal Symbole Résistivité
cm/f
Résistivité
mm2/m
Résistivité
siemens
Or Au 13 2,1612e-2 4,6272e+7
Argent Ag 8,8 1,4629e-2 6,8356e+7
Cuivre Cu 9,26 1,5394e-2 6,496e+7
Platine Pt 59 9,8083e-2-2 1,0195e+7
Tungstène W 30 4,9873e-2 2,0051e+7
Nickel Ni 36 5,9847e-2 1,6709e+7

En raison de leurs faibles résistivités, l’or et l’argent sont rarement employés comme éléments de RTD. Le tungstène a une résistivité relativement élevée, mais est réservé pour des applications à très hautes températures parce qu’il est extrêmement fragile et difficile à travailler. Le cuivre est employé de temps en temps comme élément de RTD, sa basse résistivité nécessite une plus grande longueur qu’un élément de platine, mais sa linéarité et son prix réduit en font une alternative économique. Sa limite supérieure de température est seulement d’environ 120 °C. Les RTD les plus communs sont faits de platine, nickel, ou alliages de nickel. Les fils en alliage de nickel sont économiques et employés sur une gamme de température limitée, mais ils sont non linéaires et tendent à dériver avec le temps. Pour l’intégrité des mesures, le platine est le choix évident.

Apprenez-en davantage sur les RTD’s:
  • Métaux
  • Coefficient de température
  • Mesure de la résistance
  • Erreurs possibles et précautions
  • Auto chauffage
  • Temps de réponse
  • Calcul de la température
  • Avantages et Désavantages

Adresse

1100, rue
Michèle-Bohec
Blainville, QC
J7C 5N5
Téléphone:  (450) 434-0216
Fax:  (450) 434-0219
Email:  info@rdccontrol.com

Vous avez des questions? Vous voulez plus d’informations?

Donnez-nous vos informations et nous vous contacterons.

    • À propos
    • Contactez-nous
    • Politique de confidentialité
    • Conditions d'utilisation
    Certifié ISO 9000
    • info@rdccontrol.com
    • (800) 363-2264

    1100, rue Michèle-Bohec
    Blainville, QC J7C 5N5

    ® RDC Contrôle 2018. Tous droits réservés. Aucune reproduction permise sans le consentement de RDC Contrôle.

    Start typing and press Enter to search