Quelle est la polarité d'un thermocouple ? Les
thermocouples ont des fils positifs et négatifs. Afin de lire une température correcte, la polarité doit être maintenue dans tout le circuit. Chaque thermocouple a un code de couleur spécifique, les plus courants étant ceux inclus dans les normes ANSI/ASTN E230 et IEC 60584. Dans la norme ANSI/ASTM E230, le fil négatif est toujours le fil rouge. Cela peut prêter à confusion pour certains électriciens, car dans les circuits électriques, le fil rouge est normalement le fil positif. Il faut donc être vigilant. Dans la norme IEC 60584, le fil négatif est toujours blanc. L'inversion de polarité est l'une des erreurs de câblage
les plus fréquentes lors de la recherche de la cause d'une mauvaise mesure. Quelles sont les différentes valeurs de résistance des
thermocouples ? Contrairement aux détecteurs de température à résistance (RTD),
la résistance n'est pas une caractéristique contrôlée des thermocouples. Les alliages des thermocouples sont fabriqués pour fournir un signal millivolt spécifique et non une résistance spécifique. Tester la résistance d'un thermocouple peut toutefois être utile lors de la vérification pour s'assurer que les fils sont correctement raccordés à l'extrémité ou pour comparer des thermocouples provenant du même lot afin de s'assurer de leur cohérence. Quelle est la tolérance des thermocouples ? Les
matériaux des thermocouples présentent différents
niveaux de précision en fonction de la norme utilisée. Par exemple, la norme ANSI/ASTM E230 répertorie les exigences de précision pour les limites d'erreur standard, les limites d'erreur spéciales et le grade d'extension. Les limites standard correspondent à la tolérance standard de la sortie sur toute la plage de température. Les limites d'erreur spéciales désignent les matériaux qui ont démontré une précision pouvant atteindre la moitié de celle autorisée pour les limites d'erreur standard. Les matériaux des thermocouples de classe d'extension répondent aux limites standard, mais sur une plage de température plus courte. Les matériaux des thermocouples de classe d'extension sont normalement limités aux fils d'extension qui ne sont pas soumis à des températures importantes sur toute leur longueur. Dans la norme CEI 60584, les tolérances
sont définies comme étant de classe 1, classe 2 et classe 3, la classe 1 étant similaire aux limites d'erreur spéciales, la classe 2 étant similaire aux limites d'erreur standard et la classe 3 étant similaire aux matériaux de classe Extension dans la norme ANSI/ASTM E230, à l'exception de valeurs légèrement différentes. Quelle est la précision
d'un thermocouple ? Il existe deux normes
qui définissent la sortie, la précision et les Codes de couleur des Thermocouples, à savoir ANSI/ASTM E230 et IEC 60584. Lorsque le matériau d'un thermocouple est produit, sa sortie est vérifiée par rapport aux tableaux de sortie standard de ces spécifications à différentes températures. La précision attribuée dépend de la conformité
de la sortie à ces tableaux standard. Pour la norme ANSI/ASTM E230, les classes de précision sont les limites standard ou l'erreur, les limites spéciales d'erreur et le degré d'extension. Pour la norme IEC 60584, les classes de précision sont la classe 1, la classe 2 et la classe 3. Dans les deux normes, il existe une tolérance
standard (« limites d'erreur standard » et classe 2) et une tolérance plus stricte (« limites d'erreur spéciales » et classe 1). Il existe également une mention distincte pour les thermocouples utilisés en dessous de 0 °C (ANSI/ASTM) ou -40 °C (IEC Classe 3), et pour les matériaux de classe d'extension dont l'utilisation est limitée entre 0 et 200 °C (ANSI/ASTM). La raison pour laquelle il existe différentes
tolérances pour les thermocouples utilisés à des températures inférieures à zéro résulte de la manière dont les tableaux ont été générés. Les matériaux pour thermocouples sont généralement achetés pour être utilisés à 0 °C (ou -40 °C) et au-dessus. Lorsque des thermocouples à basse température sont nécessaires, il faut souvent acheter des conducteurs spécialement conçus pour une utilisation à des températures plus basses. Il est important de le préciser lorsque vous travaillez avec des thermocouples à ces températures plus basses.