Vad är en Pt100-givare?
En Pt100-givare är en typ av platina-RTD som har ett motstånd på exakt 100 ohm vid 0°C. Termen “Pt” står för platina, och “100” avser resistansvärdet i ohm. Pt100-givare används i stor utsträckning inom industriell temperaturmätning tack vare sin utmärkta noggrannhet, repeterbarhet och långsiktiga stabilitet.
Pt100-sonder används för att mäta temperatur i processreglering, HVAC, läkemedel, livsmedels- och dryckesproduktion, fordonstestning och energiproduktion. Den här guiden förklarar allt du behöver veta: hur de fungerar, temperaturområden, standarder, kopplingslösningar, färgkoder, kalibrering, anslutningar och hur de jämförs med termoelement.
Vi erbjuder ett brett utbud av Pt100-givare som är konstruerade och tillverkade i Sverige för att uppfylla branschstandarder. För applikationer som kräver högre resistans levererar vi även Pt1000-givare.
Våra mest populära utföranden av Pt100-givare
MineralisoleradPt100-givare
Vårt mest populära utförande. Perfekt för de flesta temperaturmätningsuppgifter. Brett utbud av kabel- och termineringsalternativ, inklusive förseglingar, kontaktproppar och kopplingshuvuden.
Styv stamPt100-givare
Bäst lämpad för applikationer som kräver korta sonder under 50 mm. Klassad upp till 250°C med ett komplett utbud av termineringsalternativ.
HandhållenPt100-givare
Utformad för fält- och laboratoriebruk. Handhållna standardgivare för avläsningar vid nedsänkning, ytmätning eller lufttemperatur.
YtmätningPt100-givare
Perfekt för rörledningar, kärl och plana ytor. Inkluderar självhäftande patchgivare, magnetiska givare och klämmonterade typer.
Hur fungerar en Pt100-givare?
Pt100-givare bygger på en enkel men exakt princip:
- Platina ändrar resistans med temperaturen.
- När temperaturen stiger ökar resistansen i platinaelementet nästan linjärt.
- Instrumentering såsom panelmätare eller regulatorer omvandlar denna resistans till en exakt temperaturavläsning.
Snabbfakta:
- Resistans vid 0 °C = 100 Ω.
- Temperaturkoefficient för resistans (TCR) ≈ 0.385 Ω/°C (IEC 60751).
- Utsignal: resistans, mätt direkt eller via transmittrar.
Utforska vår fördjupade Guide om termoelement och RTD-mätning — en teknisk resurs utvecklad för ingenjörer och kravställare. Omfattar val av givare, installationspraxis, standarder och toleranser, färgkoder, kopplingskonfigurationer, givarteori med mera.
Temperaturområden för Pt100-givare
Det användbara området beror på sondens konstruktion. Två av de vanligaste industriella versionerna är Pt100-givare med styv stam och mineralisolerade (MI) Pt100-givare.
| Sondtyp | Typiskt temperaturområde | Anmärkningar |
|---|---|---|
| Pt100 med styv stam | -75 °C till +250 °C | Robust mantel av rostfritt stål; perfekt för allmän industriell användning och nedsänkning i processer. |
| Mineralisolerad Pt100 (MI) | -100 °C till +600 °C | Manteln möjliggör böjning och anpassad dragning; bättre vibrationsbeständighet och högre temperaturkapacitet. |
Viktiga överväganden:
RTD:er med styv stam använder en konventionell sondkonstruktion där givarelementet är monterat inuti en metallstam med isolerade ledare. Mineralisolerade RTD:er använder en sömlös metallmantel fylld med högt komprimerad magnesiumoxid, vilket ger överlägsen mekanisk styrka, vibrationsbeständighet, snabbare respons och möjlighet att tillverka sonder med mycket mindre diameter.
Vilken ska du välja?
Välj en mineralisolerad RTD om:
- givaren utsätts för vibrationer
- snabb respons är viktig
- utrymmet är begränsat
- du behöver en liten diameter
- tillförlitlighet är avgörande
- temperaturerna är högre
- givaren kan behöva böjas försiktigt under installationen
Välj en RTD med styv stam om:
- det är en okomplicerad industriell mätning
- temperaturerna är måttliga
- det förekommer lite vibrationer
- du inte behöver en mycket liten diameter
- sondlängden är kortare än 50mm
Standarder och noggrannhet
Pt100-givare tillverkas enligt internationella standarder för att säkerställa tillförlitliga, repeterbara mätningar.
- IEC 60751 är den primära globala standarden.
- Noggrannhetsgränser gäller för själva givarelementet — monterade sonder kan införa ytterligare fel beroende på konstruktion och applikation.
| Klass | Noggrannhet vid 0ºC | Typisk användning |
|---|---|---|
| Class A | ±0.15 °C | Allmän industriell mätning, processreglering |
| Class B | ±0.30 °C | Standardapplikationer där kostnaden är viktig |
| 1/3 | ±0.10 °C | Processövervakning med högre noggrannhet, QA-kontroller |
| 1/5 | ±0.06 °C | Precisionstillverkning, läkemedel och bioteknik |
| 1/10 | ±0.03 °C | Kalibreringslaboratorier och kritiska referensstandarder |
Pt100-kopplingskonfigurationer
Olika kopplingsscheman används för att minimera fel som orsakas av ledningsresistans.
- 2-tråds: enklast, men ledningsresistans tillför fel.
- 3-tråds: vanligast i industriella applikationer; kompenserar för det mesta av felet som orsakas av ledningsresistans (förutsatt att ledarna är lika), vilket ger en bra balans mellan noggrannhet och kostnad.
- 4-tråds: bäst noggrannhet; eliminerar ledningsresistans helt, används ofta i laboratorier och kalibrering.
Pt100-färgkoder
Korrekt koppling beror på branschstandarder:
| 2-tråds | 3-tråds | 4-tråds |
|---|---|---|
| Röd / Vit | 2×Röd, 1×Vit | 2×Röd, 2×Vit |
Pt100 jämfört med termoelement
Både Pt100-givare och termoelement används i stor utsträckning — men de fyller olika syften.
Fördelar med Pt100
- Hög noggrannhet (ned till ±0.1 °C).
- Utmärkt långsiktig stabilitet.
- Definierade internationella standarder.
Fördelar med termoelement
- Mycket bredare temperaturområde (upp till 1800 °C).
- Snabbare respons för vissa typer.
- Lägre kostnad vid mycket höga temperaturer.
| Egenskap | Pt100 | Termoelement |
|---|---|---|
| Noggrannhet | ±0.1–0.3 °C | ±1–2 °C typiskt |
| Stabilitet | Utmärkt | Måttlig |
| Område | -100 till +600 °C | -200 till +1800 °C |
| Signal | Resistans (Ω) | Spänning (mV) |
| Kostnad | Måttlig | Låg–Hög (typberoende) |
Kalibrering av Pt100-givare
Kalibrering säkerställer mätnoggrannhet över tid.
Metoder:
- Isbadsreferens vid 0 °C.
- Torrblockskalibrator.
- Jämförelse mot en certifierad referenstermometer.
Bästa praxis:
- Kalibrera över flera temperaturpunkter (t.ex. 0 °C, 100 °C, 200 °C).
- Följ ISO-krav för kalibrering om den används i reglerade branscher.
Förlängningskablar och anslutningar
Korrekt val av kabel och anslutning säkerställer tillförlitlig prestanda.
Kablar:
- PVC-isolerad (upp till +105 °C).
- PTFE-isolerad (upp till +250 °C).
- Glasfiberisolerad (upp till +400 °C).
Anslutningar:
- Miniatyr- och standard-RTD-anslutningar.
- Industriella kopplingshuvuden.
Applikationer för Pt100-givare
Pt100-givare är betrodda överallt där noggrannhet och stabilitet är avgörande:
- Kemisk och petrokemisk bearbetning.
- HVAC och fastighetsstyrning.
- Livsmedels- och dryckesproduktion.
- Läkemedels- och biotekniktillverkning.
- Kraftverk och energisystem.
- Provbänkar för fordon.
Vanliga frågor
- Vad är en Pt100 RTD, och hur fungerar den?
En RTD mäter temperatur genom att detektera förändringar i elektrisk resistans. “Pt” står för platina, materialet som används i givarelementet, och “100” avser resistansvärdet 100 ohm vid 0°C. När temperaturen ändras varierar resistansen i platinaelementet, vilket möjliggör exakta temperaturmätningar. - Hur noggranna är Pt100-givare?
Pt100-givare erbjuder hög noggrannhet och stabilitet, med element av industriklass från Class B (±0.3ºC vid 0ºC) till Class A (±0.15ºC vid 0ºC). Alternativ med högre precision, såsom element i 1/10-klass, ger en noggrannhet på ±0.03ºC vid 0ºC. Dessa givare används i stor utsträckning i industriella, laboratorie- och vetenskapliga applikationer som kräver hög precision. Dessutom erbjuder vi kalibreringstjänster i vårt UKAS-ackrediterade laboratorium. - Vilket temperaturområde har Pt100-givare?
Temperaturområdet för en Temperaturgivare beror på faktorer såsom konstruktionen, mantelmaterialet och isoleringen som används i konstruktionen. Även om vissa platinaelement kan tåla temperaturer upp till 850°C kommer den övergripande givarkonstruktionen att begränsa den maximala temperaturklassningen. Kontrollera produktspecifikationerna för det exakta temperaturområdet baserat på givarens konstruktion. Om du behöver råd hjälper våra ingenjörer gärna till! - Vad används en Pt100 till?
RTD:er används i stor utsträckning för exakt temperaturmätning i industriella, vetenskapliga och kommersiella miljöer. Vanliga applikationer inkluderar processreglering, laboratorietestning, HVAC-system och livsmedels- och dryckesproduktion. Deras precision och stabilitet gör dem idealiska för situationer där konsekventa och repeterbara avläsningar är kritiska. - Är en Pt100 samma sak som en RTD?
Ja, RTD är en annan term för RTD, eller Resistance Temperature Detector. Termerna används ofta omväxlande, även om “RTD” är vanligare i formell eller teknisk litteratur. RTD:er använder vanligtvis platinaelement (såsom Pt100) för att mäta temperatur genom förändringar i elektrisk resistans. - Vilka typer av RTD:er erbjuder ni?
Vi erbjuder ett brett utbud av RTD:er, inklusive Pt100- och Pt1000-givare i 2-tråds-, 3-tråds- och 4-trådskonfigurationer. Alternativen inkluderar ytgivare, nedsänkningssonder, ATEX-godkända givare för explosionsfarliga områden och anpassade enheter skräddarsydda för OEM- eller industriella applikationer. Alla tillverkas i Sverige enligt ISO 9001-standarder. - Hur väljer jag mellan en Pt100 och en Pt1000 RTD?
Pt100-givare har en resistans på 100 ohm vid 0°C, medan Pt1000-givare har 1000 ohm vid 0°C. Pt1000 föredras ofta för längre kabeldragningar på grund av deras högre signal-brusförhållande, medan Pt100 används mer allmänt i industriella system och instrumentering. Valet beror på mätmiljön och systemets kompatibilitet. - Kräver Pt100-givare kalibrering?
Ja, för kritiska applikationer eller efterlevnad av kvalitetsstandarder rekommenderas regelbunden kalibrering av RTD:er. Vi erbjuder kalibreringstjänster via vårt UKAS-ackrediterade laboratorium för att säkerställa spårbarhet och mätförtroende. Certifikat finns tillgängliga med varje kalibrerad givare på begäran.