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Información sobre termopares, rtd, termopozos y quipo de instruemntación

Preguntas frecuentes

¿Qué es un termopar?


Un termopar es un intrumento para medir la temperatura. Los termopares miden la temperatura y reflejan una señal industrial de voltaje proporcional, dicha señal es interpretada por un instrumento electrónico como un indicardor, un conrtolador o una tarjeta de adquisición de datos según la función a desempeñar. Un sensor termopar está fabricado con la unión física de dos conductores de diferente material, esta unón es llamada punta del termopar y representa el punto de medición.
Los termopares son utilizados en muchas aplicaciones industriales, científicas, estudiantiles e integraciones OEM, los podemos encontrar en casi todos los mercados industriales como: Generación de Energía, industria de gas y petroleo, farmacéuticas, biotecnología, cemento, pulpa y papel, alimenticia entre otras.
Como lo comentamos, un termopar está fabricado por la unión física de dos conductores de diferente material es entonces lógico pensar que existe un conjunto muy grande de termopares en fucnción de que existe un numero casi infinito de combinaciones con diferentes metales. Afortunadamente existen pocas combinaciones  estudiadas y probadas, cada una de las cuales tienen características y propiedades únicas. Los tipos de termopares se clasifican  según los metales que intervienen para su fabricación y se identifican industrialmente por letras.

Tipos de termopares

Los termopares son identificados a través de una letra mayúscula, cada uno de ellos posee características térmicas y eléctricas distintas. Se denominan tipos de termopares y a continuación mencionaremos los de uso más frecuentes junto con sus propiedades.

Termopar tipo K

El termopar tipo K es el más común tipo de termopar. Es preciso y confiable además de tener un amplio rango de medición de la temperatura, los componentes






Recommended for continuous use in oxidizing or inert atmospheres up to 2300°F (1260°C), especially above

1000°F. Cycling above and below 1800°F (1000°C), is not recommended due to EMF alteration from hysteresis

effects. Should not be used in sulfurous or alternating reducing and oxidizing atmospheres unless protected with

protection tubes. Fairly reliable and accurate at high temperatures.


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