
Quando dois condutores feitos de materiais diferentes (chamados de fio termopar ou termoelementos) são unidos em ambas as extremidades para formar um circuito, uma força eletromotriz é gerada no circuito quando as temperaturas das junções são diferentes. Esse fenômeno é chamado de efeito termoelétrico, e essa força eletromotriz é chamada de potencial termoelétrico.
Termopares usam este princípio para medição de temperatura. A extremidade diretamente usada para medir a temperatura do meio é chamada de extremidade de trabalho (também conhecida como extremidade de medição), e a outra extremidade é chamada de extremidade fria (também conhecida como extremidade de compensação). A extremidade fria é conectada a um instrumento de exibição ou a um instrumento de suporte, que indicará o potencial termoelétrico gerado pelo termopar.
Um termopar é, na verdade, um conversor de energia que converte energia térmica em energia elétrica. O potencial termoelétrico gerado é usado para medir a temperatura. Em relação ao potencial termoelétrico de um termopar, os seguintes pontos devem ser observados:
1: O potencial termoelétrico de um termopar é a diferença entre as temperaturas nas duas extremidades da junção de trabalho, não uma função da diferença de temperatura entre a junção fria e a junção de trabalho.
2: A magnitude do potencial termoelétrico gerado por um termopar, quando o material do termopar é uniforme, é independente do comprimento e do diâmetro do termopar, e está relacionada apenas à composição do material do termopar e à diferença de temperatura entre suas duas extremidades.
3: Após a composição do material dos dois fios do termopar de um termopar ser determinada, a magnitude do potencial termoelétrico do termopar está relacionada apenas à diferença de temperatura do termopar; se a temperatura da junção fria do termopar for mantida constante, então o potencial termoelétrico do termopar é uma função unívoca da temperatura da extremidade de trabalho.
Solde juntos os condutores ou semicondutores A e B de dois materiais diferentes para formar um circuito fechado, como mostrado na figura.
Quando há uma diferença de temperatura entre dois pontos de junção 1 e 2 dos condutores A e B, uma força eletromotriz é gerada entre eles, formando assim uma corrente de certa magnitude no circuito. Este fenômeno é chamado de efeito termoelétrico.
Termopares funcionam utilizando este efeito.
Ambiente Aplicável para Dispositivo de Proteção
Tipo de gás utilizado: Gás liquefeito de petróleo, gás natural, gás de cidade
Temperatura ambiente operacional: -10℃~80℃
Umidade do ambiente operacional: (45~85)% UR
Temperatura de trabalho do termopar:500℃~750℃
Requisitos Técnicos de Desempenho do Termopar:
item olho | Técnica técnica querer implorar | ||
potencial termoelétrico | Características de aquecimento≥12mv;Características de resfriamento≤1,5 mV | ||
Resistencia interna | Faixa de resistência interna | Valor especificado±15% mΩdentro de | |
Durabilidade | potencial termoelétrico | Características de aquecimento≥12mv;Características de resfriamento≤1,5 mV | |
Resistencia interna | Taxa de variação da resistência interna | ≤20% mΩ | |
Evite a carbonização da extremidade sensora do termopar (ou seja, da cabeça).
Termopares de especificação especial podem ser personalizados de acordo com os requisitos do usuário.


