{"id":3807,"date":"2014-08-26T13:00:57","date_gmt":"2014-08-26T11:00:57","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.wika.es\/?p=3807"},"modified":"2023-11-22T09:25:39","modified_gmt":"2023-11-22T08:25:39","slug":"cmo-funciona-termopar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/productos\/temperatura\/cmo-funciona-termopar\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo funciona un termopar"},"content":{"rendered":"<p><strong>El <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/lp_termopar.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">termopar<\/a> consiste en dos hilos met\u00e1licos de diferentes materiales, unidos en un extremo. Esta uni\u00f3n constituye el punto de medici\u00f3n (junta caliente, hot junction). El otro extremo se llama junta fr\u00eda (cold junction). El calentamiento de la junta de medici\u00f3n provoca una tensi\u00f3n el\u00e9ctrica, aproximadamente proporcional a la temperatura. (Efecto termoel\u00e9ctrico, efecto Seebeck). Esta tensi\u00f3n (fuerza electromotriz F.E.M.) se debe a dos factores: la densidad de electrodos diferentes de los dos materiales y de la diferencia de temperatura entre punto caliente y punto frio.<\/strong><\/p>\n<figure><a href=\"http:\/\/blog.wika.es\/files\/2014\/08\/termopar_junta_fria.jpg\" rel=\"attachment wp-att-3810 external nofollow\" class=\"ext-image\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/blog.wika.es\/files\/2014\/08\/termopar_junta_fria.jpg\" alt=\"termopar_junta_fria\" class=\"aligncenter\" \/><\/a><\/figure>\n<p>\nEsto significa que un termopar no mide la temperatura absoluta sino la temperatura diferencial entre: T1 junta caliente (hot junction) T2 junta fr\u00eda (cold junction) Dado que la medici\u00f3n de la tensi\u00f3n el\u00e9ctrica se suele realizar en temperatura ambiental, el valor de tensi\u00f3n indicar\u00eda un valor de temperatura demasiado bajo ya que se resta la temperatura ambiental.<\/p>\n<p>Para mantener el valor para la temperatura absoluta se aplica la \u201ccompensaci\u00f3n de la junta fr\u00eda\u201d. En el pasado (en los laboratorios de calibraci\u00f3n todav\u00eda hoy en d\u00eda), se efectuaba esta compensaci\u00f3n mediante la inmersi\u00f3n de la punta fr\u00eda en un ba\u00f1o con hielo. En los\u00a0instrumentos modernos con entrada de termopares (p.ej. transmisores, medidores port\u00e1tiles o instrumentos para montaje en panel etc. ) se incorpora una compensaci\u00f3n electr\u00f3nica de la junta fr\u00eda.<\/p>\n<p>Cada metal tiene una electronegatividad espec\u00edfica. (Electronegatividad = tendencia de los \u00e1tomos de atraer o emitir los electrones) Para alcanzar una m\u00e1xima tensi\u00f3n termal se aplican combinaciones espec\u00edficas de materiales para crear termopares con electronegatividades muy diferentes. Estas combinaciones de materiales tienen ciertas limitaciones &#8211; debidos por ejemplo a\u00a0la temperatura m\u00e1xima de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los siguientes normas definen los termopares: IEC 60584-1: Termopares: valores b\u00e1sicos de las tensiones t\u00e9rmicas IEC 60584-2: Termopares: desviaciones l\u00edmite de las tensiones t\u00e9rmicas IEC 60584-3: Termopares: Cables de termopar y cables de compensaci\u00f3n ASTM E230: Tablas con especificaci\u00f3n est\u00e1ndar y fuerza electromotriz (F.E.M.) para termopares normalizados.<\/p>\n<h2>Tipos de termopares\u00a0<\/h2>\n<p>Los termopares se pueden clasificar en b\u00e1sicos o nobles. Los termopares b\u00e1sicos, los tipos J, K, T, y E son m\u00e1s econ\u00f3micos y son habituales en aplicaciones industriales con menos exigencias referente a la exactitud. En cambio, los termopares tipo R, S y B son termopares \u00abnobles\u00bb, que se utilizan sobre todo en la industria de proceso en apliciones con elevadas temperaturas.\u00a0<\/p>\n<table style=\"width: 817px;height: 787px\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 87px\">\n<td style=\"width: 70px;height: 87px\">\n<p><strong>Tipo\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 131px;height: 87px\">\n<p><strong>Material\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 161px;height: 87px\">\n<p><strong>Temp M\u00e1x en \u00baC<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 453px;height: 87px\">\n<p><strong>Aplicaciones\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 68px\">\n<td style=\"width: 70px;height: 68px\">Tipo K\u00a0<\/td>\n<td style=\"width: 131px;height: 68px\">NiCr-Ni<br \/>\n(NiCr-NiAl)<\/td>\n<td style=\"width: 161px;height: 68px\">1000 (clase 1)<br \/>\n1200 (clase 2)<\/td>\n<td style=\"width: 453px;height: 68px\">Atm\u00f3sferas oxidantes o de gas inerte. Elevada resistencia a oxidaci\u00f3n. Es la versi\u00f3n m\u00e1s utilizada.\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 104px\">\n<td style=\"width: 70px;height: 104px\">Tipo T\u00a0<\/td>\n<td style=\"width: 131px;height: 104px\">Cu-CuNi<\/td>\n<td style=\"width: 161px;height: 104px\">350\u00a0<\/td>\n<td style=\"width: 453px;height: 104px\">Atm\u00f3sferas oxidantes, reductoras o de gas inerte\u00a0 en medios con temperaturas bajo cero. Aplicaciones t\u00edpicas: criometr\u00eda (bajas temperaturas), industrias de la refrigeraci\u00f3n, qu\u00edmica y petroqu\u00edmica.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 86px\">\n<td style=\"width: 70px;height: 86px\">Tipo J\u00a0<\/td>\n<td style=\"width: 131px;height: 86px\">Fe-CuNi<\/td>\n<td style=\"width: 161px;height: 86px\">750<\/td>\n<td style=\"width: 453px;height: 86px\">Vac\u00edo, atm\u00f3sferas oxidantes y reductoras o atm\u00f3sferas de gas inerte. Centrales el\u00e9ctricas e industrias en general, como la metalurgia y la petroqu\u00edmica.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 50px\">\n<td style=\"width: 70px;height: 50px\">Tipo S\u00a0<\/td>\n<td style=\"width: 131px;height: 50px\">PT-RH<\/td>\n<td style=\"width: 161px;height: 50px\">1600 (Clase 1 y 2)\u00a0<\/td>\n<td style=\"width: 453px;height: 50px\">Atm\u00f3sferas oxidantes o de gas inerte.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 112px\">\n<td style=\"width: 70px;height: 112px\">Tipo N\u00a0<\/td>\n<td style=\"width: 131px;height: 112px\">NiCrSi-NiSi<\/td>\n<td style=\"width: 161px;height: 112px\">\n<p>1000 (clase 1)<br \/>\n1200 (clase 2)<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 453px;height: 112px\">Muy exactas con altas temperaturas. aplicaciones que<br \/>\nrequieren una mayor vida \u00fatil y mayor estabilidad. \u00d3ptimo para aplicaciones que requieren una elevada exactitud debido al car\u00e1cter homog\u00e9neo y a la pureza de los hilos.\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 50px\">\n<td style=\"width: 70px;height: 50px\">Tipo R\u00a0<\/td>\n<td style=\"width: 131px;height: 50px\">Pt13%Rh<\/td>\n<td style=\"width: 161px;height: 50px\">1600<\/td>\n<td style=\"width: 453px;height: 50px\">Uso continuo en atm\u00f3sferas oxidantes o de gas inerte<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 112px\">\n<td style=\"width: 70px;height: 112px\">Tipo E\u00a0<\/td>\n<td style=\"width: 131px;height: 112px\">NiCr-CuN<\/td>\n<td style=\"width: 161px;height: 112px\">\n<p>800 (clase 1<br \/>\n900 (clase 2)<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 453px;height: 112px\">Atm\u00f3sferas oxidantes o de gas inerte. Excelente potencia termoel\u00e9ctrica\u00a0 es decir, elevada\u00a0 relaci\u00f3n que entre milivoltios generados y variaci\u00f3n de temperatura de un grado Celsius.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 68px\">\n<td style=\"width: 70px;height: 68px\">Tipo B\u00a0<\/td>\n<td style=\"width: 131px;height: 68px\">Pt30%Rh &#8211; Pt6%Rh<\/td>\n<td style=\"width: 161px;height: 68px\">1700<\/td>\n<td style=\"width: 453px;height: 68px\">\u00d3ptimo para vainas cer\u00e1micas cerradas en un extremo<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 50px\">\n<td style=\"width: 70px;height: 50px\">\u00a0<\/td>\n<td style=\"width: 131px;height: 50px\">\u00a0<\/td>\n<td style=\"width: 161px;height: 50px\">\u00a0<\/td>\n<td style=\"width: 453px;height: 50px\">\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>V\u00eddeo: \u00bfC\u00f3mo funciona un termopar? | Termopares seg\u00fan IEC 60584-1 y ASTM E230<\/h2>\n<div data-fullscreen=\"disabled\" data-mode=\"normal\" data-oembed=\"1\" data-provider=\"youtube\" data-reset-after-played id=\"arve-youtube-1wwaqnecc9a\" style=\"max-width:900px;\" class=\"arve\">\n<div class=\"arve-inner\">\n<div style=\"aspect-ratio:500\/281\" class=\"arve-embed arve-embed--has-aspect-ratio\">\n<div class=\"arve-ar\" style=\"padding-top:56.200000%\"><\/div>\n<p>\t\t\t<iframe allow=\"accelerometer &apos;none&apos;;autoplay &apos;none&apos;;bluetooth &apos;none&apos;;browsing-topics &apos;none&apos;;camera &apos;none&apos;;clipboard-read &apos;none&apos;;clipboard-write;display-capture &apos;none&apos;;encrypted-media &apos;none&apos;;gamepad &apos;none&apos;;geolocation &apos;none&apos;;gyroscope &apos;none&apos;;hid &apos;none&apos;;identity-credentials-get &apos;none&apos;;idle-detection &apos;none&apos;;keyboard-map &apos;none&apos;;local-fonts;magnetometer &apos;none&apos;;microphone &apos;none&apos;;midi &apos;none&apos;;otp-credentials &apos;none&apos;;payment &apos;none&apos;;picture-in-picture;publickey-credentials-create &apos;none&apos;;publickey-credentials-get &apos;none&apos;;screen-wake-lock &apos;none&apos;;serial &apos;none&apos;;summarizer &apos;none&apos;;sync-xhr;usb &apos;none&apos;;web-share;window-management &apos;none&apos;;xr-spatial-tracking &apos;none&apos;;\" allowfullscreen=\"\" class=\"arve-iframe fitvidsignore\" credentialless data-arve=\"arve-youtube-1wwaqnecc9a\" data-lenis-prevent=\"\" data-src-no-ap=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/1wwAQNECC9A?start=34&amp;feature=oembed&amp;iv_load_policy=3&amp;modestbranding=1&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;playsinline=0&amp;autoplay=0&amp;enablejsapi=1\" frameborder=\"0\" height=\"505.8\" loading=\"lazy\" name=\"\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" sandbox=\"allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox\" scrolling=\"no\" src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/1wwAQNECC9A?start=34&#038;feature=oembed&#038;iv_load_policy=3&#038;modestbranding=1&#038;rel=0&#038;autohide=1&#038;playsinline=0&#038;autoplay=0&#038;enablejsapi=1\" title=\"\u00bfC\u00f3mo funciona un termopar? | Termopares seg\u00fan IEC 60584-1 y ASTM E230\" width=\"900\"><\/iframe><\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<p>\t<script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"http:\\\/\\\/schema.org\\\/\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\\\/es\\\/productos\\\/temperatura\\\/cmo-funciona-termopar\\\/#arve-youtube-1wwaqnecc9a\",\"type\":\"VideoObject\",\"embedURL\":\"https:\\\/\\\/www.youtube-nocookie.com\\\/embed\\\/1wwAQNECC9A?start=34&feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0&enablejsapi=1\",\"name\":\"\\u00bfC\\u00f3mo funciona un termopar? | Termopares seg\\u00fan IEC 60584-1 y ASTM E230\",\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/i.ytimg.com\\\/vi\\\/1wwAQNECC9A\\\/hqdefault.jpg\",\"uploadDate\":\"2019-06-14T11:42:51Z\",\"author\":\"WIKA Group\",\"description\":\"\\u00bfQu\\u00e9 es un termopar y qu\\u00e9 tipos existen? \\u00bfHasta cu\\u00e1ntos grados Celsius o Fahrenheit se pueden utilizar termopares? Estos y otros aspectos b\\u00e1sicos se explican en este v\\u00eddeo.\\n\\u00a0\\nEn aplicaciones industriales se mide la temperatura normalmente con termorresistencias (RTD) o termopares (TC). En este v\\u00eddeo explicamos c\\u00f3mo funciona una termorresistencia:  \\n\\u00a0\\nLos termopares est\\u00e1n compuestos por dos alambres de diferentes metales que est\\u00e1n en contacto entre s\\u00ed en el punto de medici\\u00f3n. Debido a su alta resistencia a la vibraci\\u00f3n, se utilizan termopares firmemente soldados en aplicaciones industriales. \\n\\u00a0\\nUna subida o una bajada de la temperatura en el punto de medici\\u00f3n hace variar la densidad de los electrones en los dos metales. Esta variaci\\u00f3n de la densidad de los electrones, genera una tensi\\u00f3n el\\u00e9ctrica que se mide en los extremos del termopar. Los termopares funcionan seg\\u00fan el principio de medici\\u00f3n comparativa, es decir, la temperatura en el punto de medici\\u00f3n se presenta como una tensi\\u00f3n termoel\\u00e9ctrica en relaci\\u00f3n con la temperatura en el punto de conexi\\u00f3n. Dado que la temperatura diferencial s\\u00f3lo permite una presentaci\\u00f3n de la temperatura relativa, se requiere una compensaci\\u00f3n del punto de referencia. Esto garantiza que el resultado de la medici\\u00f3n no se vea afectada por la temperatura ambiente en los terminales.\\n\\u00a0\\nCon el fin de generar una gran masa electrot\\u00e9rmica, se combinan metales especiales que presentan una electronegatividad lo m\\u00e1s distante posible. Los metales b\\u00e1sicos como el cobre, el cromo, el n\\u00edquel o el hierro en sus combinaciones generan un voltaje termoel\\u00e9ctrico (mV) m\\u00e1s alto que los metales nobles m\\u00e1s caros, como el platino o el rodio. Por el contrario, los pares de metales nobles tambi\\u00e9n pueden utilizarse a temperaturas de hasta 1700 \\u00b0C (e incluso superiores en casos especiales).\\n\\u00a0\\nHay una gran variedad de tipos de termopares que son adecuados para diferentes rangos de temperatura. Sus exactitudes est\\u00e1n definidas por las normas IEC 60584-1 y ASTM E230 y pueden consultarse en tablas de valores l\\u00edmite. \\n\\u00a0\\n\\ud83d\\udd27 Encontrar\\u00e1 una explicaci\\u00f3n detallada del \\u201cuso de termopares\\u201d en nuestra informaci\\u00f3n t\\u00e9cnica IN 00.23, que puede descargar gratuitamente de nuestro sitio web: \\n \\n\\ud83c\\udf10 Con nuestro configurador de productos, que est\\u00e1 disponible para los diferentes modelos, usted puede configurar el termopar perfecto para su aplicaci\\u00f3n: \\n \\n\\ud83d\\udcd6 En la siguiente entrada de blog le informamos sobre cables con aislamiento mineral, que son un importante componente de term\\u00f3metros el\\u00e9ctricos: \\n\\n-------------------------------------------------------------------------------\\n\\nS\\u00edguenos en nuestros canales de redes sociales:\\n\\ud83d\\udcfa YouTube: \\n\\ud83c\\udfaf LinkedIn: \\n\\n\\u25ac Contenido de este v\\u00eddeo \\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac \\n00:00 - Introducci\\u00f3n \\n00:04 - \\u00bfC\\u00f3mo funcionan los termopares?\\n00:55 - Compensaci\\u00f3n de la uni\\u00f3n fr\\u00eda\\n01:25 - Curvas de tensi\\u00f3n termoel\\u00e9ctrica y acoplamiento de materiales\\n01:58 - Tipos de termopares\"}<\/script><\/p>\n<\/div>\n<p>No dude en ponerse 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 nosotros para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Lea tambi\u00e9n los siguientes art\u00edculos:<br \/>\n<a href=\"http:\/\/blog.wika.es\/blog\/2013\/03\/08\/cmo-instalar-termopar-de-superficie\/\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\"> C\u00f3mo instalar un termopar de superficie (v\u00eddeo)<\/a><br \/>\n<a href=\"http:\/\/blog.wika.es\/blog\/2012\/03\/21\/sondas-de-temperatura-para-aplicaciones-higienicas\/\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">Sondas de temperatura para aplicaciones higi\u00e9nicas<\/a><br \/>\n<a href=\"http:\/\/blog.wika.es\/blog\/2013\/09\/24\/la-innovacin-de-sondas-de-temperatura-en-la-industria-de-proceso\/\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">Innovaciones en sondas de temperatura para la industria de proceso<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El termopar consiste en dos hilos met\u00e1licos de diferentes materiales, unidos en un extremo. Esta uni\u00f3n constituye el punto de medici\u00f3n (junta caliente, hot junction). El otro extremo se llama junta fr\u00eda (cold junction). El calentamiento de la junta de medici\u00f3n provoca una tensi\u00f3n el\u00e9ctrica, aproximadamente proporcional a la temperatura. (Efecto termoel\u00e9ctrico, efecto Seebeck). 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