{"id":13732,"date":"2023-12-04T09:30:07","date_gmt":"2023-12-04T08:30:07","guid":{"rendered":"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/?p=13732"},"modified":"2023-12-01T12:45:46","modified_gmt":"2023-12-01T11:45:46","slug":"sensor-rtd-vs-termopar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/knowhow\/sensor-rtd-vs-termopar\/","title":{"rendered":"Sensor RTD vs. termopar: c\u00f3mo elegir el instrumento adecuado"},"content":{"rendered":"<p><strong>Los sensores de temperatura son instrumentos de medici\u00f3n esenciales para garantizar la seguridad y eficacia de innumerables procesos industriales. Aunque tanto los sensores RTD como los termopares ofrecen precisi\u00f3n y fiabilidad, cada uno tiene ventajas y desventajas que los hacen m\u00e1s adecuados para aplicaciones concretas.<\/p>\n<p><\/strong>Las <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/termorresistencias.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">termorresistencias (RTD)<\/a> y los <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/termopares.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">termopares<\/a> son los tipos m\u00e1s comunes de <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/lp_sensores_de_temperatura.WIKA?highlightedText=temperatura\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">sensores de temperatura<\/a> electr\u00f3nicos utilizados en procesos industriales. La elecci\u00f3n de uno u otro depende de varios factores. En primer lugar, veamos qu\u00e9 son los sensores RTD y los termopares y en qu\u00e9 se diferencian.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 es un sensor RTD y c\u00f3mo funciona?<\/h2>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:177px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/wp-content\/blogs.dir\/19\/files\/2023\/11\/rtd.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Sensor RTD<\/p><\/div>\n    \n<p>RTD son las siglas en ingl\u00e9s de detector de temperatura por resistencia. Este instrumento tambi\u00e9n se denomina termorresistencia y, de modo redundante, sonda RTD o sensor RTD.<\/p>\n<p>Dentro de un sensor RTD hay un elemento sensor (resistencia) que utiliza el cambio en la resistencia el\u00e9ctrica del metal para determinar la temperatura. El metal m\u00e1s com\u00fan en los sensores RTD es el platino (Pt), ya que es qu\u00edmicamente muy inerte y tiene una relaci\u00f3n casi lineal entre temperatura y resistencia. Los sensores RTD de platino suelen denominarse sensores Pt100 o Pt1000: el n\u00famero se refiere a la resistencia nominal del platino (ohm \u03a9) a 0 \u00b0C. Otros metales utilizados en los sensores RTD son el cobre, el n\u00edquel y el tungsteno, pero los RTD de WIKA se fabrican con platino principalmente porque este metal tiene una excelente estabilidad, resiste la contaminaci\u00f3n y su resistencia el\u00e9ctrica no se degrada con el tiempo.<\/p>\n<p>Independientemente del metal utilizado, su resistencia el\u00e9ctrica a determinadas temperaturas es una constante conocida. A medida que cambia la temperatura, tambi\u00e9n cambia la resistencia del metal. Por lo tanto, comparando la resistencia conocida con la resistencia medida, se puede calcular la temperatura.<\/p>\n<h2>Tipos de sensor RTD<\/h2>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/wp-content\/blogs.dir\/19\/files\/2023\/11\/thin-film-vs-wire-wound-388x191-1.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Termorresistencia de capa fina (izquierda) y de hilo.<\/p><\/div>\n    \n<p>En la actualidad se utilizan dos tipos principales de term\u00f3metros de resistencia: de capa fina y de hilo bobinado.<\/p>\n<ul>\n<li>Las resistencias de capa fina consisten en una capa muy delgada de platino depositada sobre cer\u00e1mica y sellada por vidrio.<\/li>\n<li>Las resistencias bobinadas consisten en un hilo enrollado e insertado en una carcasa de vidrio o cer\u00e1mica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La elecci\u00f3n entre las resistencias de pel\u00edcula fina y las de hilo depende principalmente de la precisi\u00f3n deseada, los intervalos de temperatura que deben medirse y la presencia de vibraciones importantes en la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los sensores RTD tambi\u00e9n est\u00e1n disponibles con un n\u00famero diferente de hilos en el cable.<\/p>\n<ul>\n<li>Los RTD de 2 hilos son los m\u00e1s sencillos, ya que los dos hilos conductores crean un circuito. Este circuito a\u00f1ade la resistencia de los hilos a la resistencia de la sonda RTD, reduciendo su precisi\u00f3n.<\/li>\n<li>Los RTD de 3 hilos tienen un hilo adicional para compensar la resistencia de los hilos, lo que da como resultado mediciones de temperatura m\u00e1s precisas.<\/li>\n<li>Los RTD de 4 hilos son a\u00fan m\u00e1s precisos, ya que la configuraci\u00f3n permite una compensaci\u00f3n constante. Este tipo de RTD es el sensor de temperatura preferido para aplicaciones de laboratorio.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Ventajas e inconvenientes de los sensores RTD<\/h2>\n<p>Los RTD son populares por muchas razones:<\/p>\n<ul>\n<li>Alta precisi\u00f3n, hasta clase AA (RTD de 4 hilos)<\/li>\n<li>Alta repetibilidad<\/li>\n<li>Excelente linealidad (Pt100 y Pt1000)<\/li>\n<li>Amplia compatibilidad con instrumentos y procesos debido a su uso generalizado<\/li>\n<li>Excelente estabilidad a largo plazo<\/li>\n<li>F\u00e1cil instalaci\u00f3n al no requerir cables de extensi\u00f3n<\/li>\n<li>F\u00e1cil <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/servicio_de_calibracion_para_instrumentos_de_medicion_de_temperatura_y_humedad.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">calibraci\u00f3n<\/a><\/li>\n<li>Adecuadas para temperaturas entre -196\u00b0C y 600\u00b0C<\/li>\n<\/ul>\n<p>Por otro lado, las sondas RTD no pueden soportar temperaturas extremadamente altas, como las que se encuentran en aplicaciones <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/industria_quimica.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">qu\u00edmicas<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/petroquimica.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">petroqu\u00edmicas<\/a> y de <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/petroleo_y_gas_up_mid_y_downstream.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">refiner\u00eda<\/a>. Adem\u00e1s, en comparaci\u00f3n con los termopares, los sensores RTD tienen un tiempo de respuesta m\u00e1s lento y son m\u00e1s susceptibles a golpes y vibraciones extremas.<\/p>\n<h2><a href=\"https:\/\/youtu.be\/1wwAQNECC9A?si=Up4UieJro7L6UAEf\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">\u00bfQu\u00e9 es un termopar y c\u00f3mo funciona?\u00a0<\/a><\/h2>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:170px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/wp-content\/blogs.dir\/19\/files\/2023\/11\/tc-illustration.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Termopar con cable de conexi\u00f3n.<\/p><\/div>\n    \n<p>Los termopares son sensores de temperatura con un par de hilos met\u00e1licos distintos, cada uno con una propiedad el\u00e9ctrica diferente a distintas temperaturas. El principio de funcionamiento de los termopares es que la energ\u00eda t\u00e9rmica se convierte en energ\u00eda el\u00e9ctrica. En un extremo del termopar, los dos hilos est\u00e1n soldados o conectados de otra forma: \u00e9ste es el punto de medici\u00f3n. Cuando la temperatura cambia en este punto, la densidad de electrones de cada metal tambi\u00e9n cambia. La diferencia de temperatura entre los dos metales crea una tensi\u00f3n termoel\u00e9ctrica. Como la relaci\u00f3n entre temperatura y tensi\u00f3n es conocida, la tensi\u00f3n medida se utiliza para determinar la lectura de temperatura.<\/p>\n<h2>Tipos de termopares<\/h2>\n<p>Existen diferentes tipos de termopares, basados en el acoplamiento de metales distintos. Algunos de los acoplamientos met\u00e1licos m\u00e1s comunes son:<\/p>\n<ul>\n<li>Hierro y cobre-n\u00edquel (tipo J)<\/li>\n<li>Cobre y cobre-n\u00edquel (tipo T)<\/li>\n<li>N\u00edquel-cromo y n\u00edquel-aluminio (tipo K)<\/li>\n<\/ul>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:280px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/wp-content\/blogs.dir\/19\/files\/2023\/11\/tc-dissimilar-metals-388x387-1.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Los termopares est\u00e1n formados por dos metales con diferente densidad electr\u00f3nica.<\/p><\/div>\n    \n<p>La mayor\u00eda de los termopares se fabrican con metales comunes relativamente baratos, aunque algunos tienen acoplamientos met\u00e1licos que contienen platino, rodio, renio y tungsteno, que son m\u00e1s caros.<\/p>\n<h2>Ventajas e inconvenientes de los termopares<\/h2>\n<p>La principal ventaja de los termopares es su capacidad para soportar temperaturas extremadamente altas, de hasta 2.300 \u00b0C (4.172 \u00b0F). Esto los convierte en el sensor de temperatura ideal para aplicaciones de amon\u00edaco, unidades de recuperaci\u00f3n de azufre, hornos de refiner\u00edas, reactores de gas de s\u00edntesis, producci\u00f3n de vidrio, aeroespacial, semiconductores, etc. Los termopares tambi\u00e9n son fiables en entornos de alta presi\u00f3n y vibraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de su robustez en condiciones extremas, los termopares tambi\u00e9n son menos caros que los term\u00f3metros de resistencia y tienen un tiempo de respuesta m\u00e1s r\u00e1pido debido a su menor di\u00e1metro.<\/p>\n<p>Por otro lado, los termopares son menos estables que las termorresistencias; su relaci\u00f3n temperatura\/tensi\u00f3n es menos lineal. Con el tiempo, los termopares sufren envejecimiento y deriva, y las temperaturas extremadamente altas pueden provocar la formaci\u00f3n de granos.<\/p>\n<h2>C\u00f3mo elegir entre un sensor RTD y un termopar\u00a0<\/h2>\n<p>En algunas aplicaciones, no importa realmente si se utiliza una termorresistencia o un termopar. Otras veces, un tipo es definitivamente mejor que el otro. En general, los termopares son mejores para procesos a alta temperatura y con muchas vibraciones, para aplicaciones que requieren tiempos de respuesta r\u00e1pidos y para las que disponen de poco espacio. Las sondas RTD ofrecen mayor precisi\u00f3n, repetibilidad y estabilidad.<\/p>\n<p>A la hora de elegir un sensor de temperatura, deben tenerse en cuenta las siguientes caracter\u00edsticas de aplicaci\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li>Rango de temperatura<\/li>\n<li>Rango de presi\u00f3n<\/li>\n<li>Humedad<\/li>\n<li>Choques y vibraciones<\/li>\n<li>Fluidos (s\u00f3lidos, l\u00edquidos o gaseosos, corrosivos, peligrosos)<\/li>\n<li>Caudal<\/li>\n<\/ul>\n<p>Adem\u00e1s, algunas aplicaciones requieren el uso de un <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/termopozos_vainas.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">termopozo<\/a> para proteger el sensor de temperatura de los fluidos del proceso, lo que afecta al tiempo de respuesta.<\/p>\n<p>La elecci\u00f3n del sensor de temperatura adecuado puede ser compleja. Para obtener resultados \u00f3ptimos, p\u00f3ngase en <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/contacto.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">contacto<\/a> con los especialistas en temperatura de WIKA para que le asesoren individualmente sobre el sensor m\u00e1s adecuado para su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los sensores de temperatura son instrumentos de medici\u00f3n esenciales para garantizar la seguridad y eficacia de innumerables procesos industriales. Aunque tanto los sensores RTD como los termopares ofrecen precisi\u00f3n y fiabilidad, cada uno tiene ventajas y desventajas que los hacen m\u00e1s adecuados para aplicaciones concretas. 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