
Cuando dos conductores hechos de materiales diferentes (llamados alambre de termopar o termoelementos) se unen en ambos extremos para formar un circuito, se genera una fuerza electromotriz en el circuito cuando las temperaturas de las uniones son diferentes. Este fenómeno se llama efecto termoeléctrico, y esta fuerza electromotriz se llama potencial termoeléctrico.
Los termopares utilizan este principio para la medición de temperatura. El extremo que se usa directamente para medir la temperatura del medio se llama extremo de trabajo (también conocido como extremo de medición), y el otro extremo se llama extremo frío (también conocido como extremo de compensación). El extremo frío se conecta a un instrumento de visualización o a un instrumento de soporte, que indicará el potencial termoeléctrico generado por el termopar.
Un termopar es en realidad un convertidor de energía que convierte la energía térmica en energía eléctrica. El potencial termoeléctrico generado se utiliza para medir la temperatura. Con respecto al potencial termoeléctrico de un termopar, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
1: El potencial termoeléctrico de un termopar es la diferencia entre las temperaturas en los dos extremos de la unión de trabajo, no una función de la diferencia de temperatura entre la unión fría y la unión de trabajo.
2: La magnitud del potencial termoeléctrico generado por un termopar, cuando el material del termopar es uniforme, es independiente de la longitud y el diámetro del termopar, y solo está relacionada con la composición del material del termopar y la diferencia de temperatura entre sus dos extremos.
3: Después de determinar la composición del material de los dos hilos del termopar, la magnitud del potencial termoeléctrico del termopar solo está relacionada con la diferencia de temperatura del termopar; si la temperatura de la unión fría del termopar se mantiene constante, entonces el potencial termoeléctrico del termopar es una función unívoca de la temperatura del extremo de trabajo.
Soldar juntos los conductores o semiconductores A y B de dos materiales diferentes para formar un bucle cerrado, como se muestra en la figura.
Cuando existe una diferencia de temperatura entre dos puntos de unión 1 y 2 de los conductores A y B, se genera una fuerza electromotriz entre ellos, formando así una corriente de cierta magnitud en el circuito. Este fenómeno se llama efecto termoeléctrico.
Los termopares funcionan utilizando este efecto.
Entorno Aplicable para Dispositivo de Protección
Tipo de gas utilizado: Gas licuado de petróleo, gas natural, gas manufacturado
Temperatura ambiente de funcionamiento: -10°C~80°C
Humedad del entorno de funcionamiento: (45~85)%RH
Temperatura de trabajo del termopar:500°C~750°C
Requisitos Técnicos de Rendimiento del Termopar:
artículo ojo | Técnica técnica desear mendigar | ||
potencial termoeléctrico | Características de calentamiento≥12mv;Características de enfriamiento≤1.5mv | ||
resistencia interna | Rango de resistencia interna | Valor especificado±15% mΩdentro | |
Durabilidad | potencial termoeléctrico | Características de calentamiento≥12mv;Características de enfriamiento≤1.5mv | |
resistencia interna | Tasa de cambio de la resistencia interna | ≤20% mΩ | |
Evite la carbonización del extremo sensor del termopar (es decir, la cabeza).
Los termopares de especificación especial se pueden personalizar según los requisitos del usuario.


