Det grundlæggende princip for måling af termoelementets temperatur
Ledere eller halvledere A og B af to forskellige materialer svejses sammen for at danne en lukket sløjfe. Når der er en temperaturforskel mellem de to fastgørelsespunkter 1 og 2 for lederne A og B, genereres der en elektromotorisk kraft mellem de to, og således dannes løkken A strøm af en størrelse, der kaldes en termoelektrisk effekt. Termoelementer bruger denne effekt til at arbejde. Hvad der er et termoelement termoelement og termisk modstand er kontakttemperaturmåling i temperaturmåling, skønt den samme effekt er at måle objektets temperatur, men deres principper og egenskaber er ikke ens. Termoelement er det mest anvendte ved temperaturmåling Et bredt udvalg af temperaturindretninger, hans vigtigste egenskaber er bred vifte af kys, stabil ydeevne, enkel struktur, god dynamisk respons og kan eksternt overføre 4-20mA elektriske signaler, hvilket letter automatisk kontrol og centraliseret kontrol . Termoelementprincippet for termoelementer er baseret på den termoelektriske effekt. Forbindelse af to forskellige ledere eller halvledere i en lukket sløjfe, når temperaturerne i de to forbindelser er forskellige, genereres et termoelektrisk potentiale i løkken. Dette fænomen kaldes den termoelektriske effekt, også kendt som Seebeck-effekten. Det termoelektriske potentiale, der genereres i den lukkede sløjfe, består af to potentialer: temperaturforskellepotentialet og kontaktpotentialet. Det termoelektriske potentiale henviser til potentialet, der genereres af temperaturforskellen mellem de to ender af den samme leder. Forskellige ledere har forskellige elektrondensiteter, så potentialerne, de genererer, er forskellige. Kontaktpotentialet, som navnet antyder, henviser til kontakten mellem to forskellige ledere. På grund af deres forskellige elektrondensiteter producerer de en vis mængde elektrondiffusion. Når de når en bestemt balance, afhænger kontaktpotentialets potentiale af materialegenskaberne for de to forskellige ledere og temperaturen på deres kontaktpunkter. På nuværende tidspunkt har det internationalt anvendte termoelement en standard specifikation. Den internationale termoelement er opdelt i otte forskellige skalaer, nemlig B, R, S, K, N, E, J og T, som kan måle den laveste temperatur. Måling af 270 grader Celsius, op til 1800 grader Celsius, hvor B, R, S hører til platin-serien af termoelementer, fordi platin er et ædelmetal, så de kaldes også ædelmetal termoelementer og de resterende få kaldes billig metal termoelektrisk I Der er to typer termoelementer, normale og pansrede. Almindelige termoelementer er generelt sammensat af varme elektroder, isolerende rør, beskyttende ærmer og koblingsbokse, mens pansrede termoelementer er samlet ved at kombinere termoelementledninger, isolerende materialer og metalbeskyttelsesmuffer. Strækket til en solid kombination. Imidlertid kræver termoelementets elektriske signal en speciel ledning til transmission. Denne ledning kaldes en kompensationstråd. Forskellige termoelementer kræver forskellige kompensationsledninger, hvis hovedfunktion er at forbinde med termoelementet, så termoelementets referenceende er langt væk fra strømforsyningen, så temperaturen i referencekrydset er stabil. Kompensationsledningen er opdelt i to typer: kompensationstype og udvidelsestype. Den kemiske sammensætning af forlængerledningen er den samme som for den kompenserede termoelement. I praksis er ledningen af forlængelsestypen imidlertid ikke lavet af det samme materiale som termoelementet og bruges generelt og termoelektrisk. I stedet for ledninger med den samme elektrondensitet. Forbindelsen af kompensationsledningen til termoelementet er generelt klar. Termoelementets positive terminal er forbundet med den røde linje på kompensationstråden, og den negative elektrode er forbundet til den resterende farve. De fleste af materialerne til kompensationsledningerne er lavet af kobber-nikkellegering.
Termoelement R-type: platin rhodium 13-platin termoelement
Specifikationer for termoelement af R-type: til termoelementer af ædle metaller. Filamentens diameter er specificeret til at være 0,5 mm, den tilladte afvigelse er -0,015 mm, og den nominelle kemiske sammensætning af den positive elektrode (RP) er platin-rhodium-legering, der indeholder 13% vismut, 87% platin og ren platin (RN). Den maksimale driftstemperatur er 1300 ° C, og den kortsigtede maksimale driftstemperatur er 1600 ° C.
Fordele ved R-type termoelement: Det har den højeste nøjagtighed, den bedste stabilitet, bredt temperaturområde og lang levetid. Det har gode fysiske og kemiske egenskaber, god termoelektrisk potentialestabilitet og høj oxidationsbestandighed ved høje temperaturer og er velegnet til oxidation og inerte atmosfærer. Da den omfattende ydelse af R-typen termoelement svarer til den for S-typen termoelement, har det været vanskeligt at fremme i Kina. Ud over anvendelsen af temperaturmåling på importeret udstyr bruges sjældent indenlandsk temperaturmåling. Mellem 1967 og 1971 viste en samarbejdsundersøgelse mellem det britiske NPL, det amerikanske NBS og de canadiske NRC-forskningsinstitutter, at stabiliteten og reproducerbarheden af termoelementerne i R-type er bedre end de af S-type termoelementer. Der er endnu ikke udført forskning på dette område.
R-termoelement er utilstrækkelig: det er et termoelektrisk potentiale, den termoelektriske potentialhastighed er lille, følsomheden er lav, den mekaniske styrke sænkes ved høj temperatur, den er meget følsom over for forurening, og ædelmetalmaterialet er dyrt, så engangsinvestering er stor. Der er meget få producenter, der skal genbruges.

