熱電偶是一種溫度傳感器元器件,是一種儀表盤。它立即測量溫度,并把溫度數據信號轉化成熱感應電動勢數據信號,根據儀表設備(二次儀表盤)轉化成被測物質的溫度。熱電偶溫度測量的基本概念是二種不一樣成分的材料電導體構成閉合回路,當兩邊存有溫度梯度方向時,控制回路中便會出現電流量根據,這時兩邊中間便存有感應電動勢—熱感應電動勢,這是說白了的塞貝克效應。二種不一樣成分的勻質電導體為熱電級,溫度較高的一端為工作中端,溫度較低的一端為隨意端,隨意端一般處在某一穩定的溫度下。依據熱感應電動勢與溫度的函數關系,做成熱電偶測量范圍表;測量范圍表有隨意端溫度在0℃時的標準下獲得的,不一樣的熱電偶具備不一樣的測量范圍表。在熱電偶控制回路中連接第三種金屬復合材料時,只需該原材料2個觸點的溫度同樣,熱電偶所造成的熱電勢差將維持不會改變,即不會受到第三種金屬材料連接控制回路中的危害。因而,在熱電偶溫度測量時,可連接檢測儀表,測出熱感應電動勢后,可以了解被測物質的溫度。熱電偶測量溫度時規定其冷端(準確測量端為冷端,根據導線與準確測量電源電路聯接的端稱之為冷端)的溫度維持不會改變,其熱電勢差尺寸才與測量溫度呈一定的占比關聯。若準確測量時,冷端的(自然環境)溫度轉變,將比較嚴重危害精準確測量的準確性。在冷端采用一定對策賠償因為冷端溫度轉變導致的危害稱之為熱電偶的冷賠償。一般來說,熱電偶離測溫表也許間距幾十米,熱電偶冷端(小組出線端)溫度與測溫表自然環境溫度不一樣(甚至可以達到幾十度)。
倘若用一般銅輸電線,根據熱電偶基本原理,布線處又會產生溫度差電勢差,會產生準確測量錯漏。
遠間距傳送輸電線的損耗難題,因為測溫表輸入電阻較高,熱電偶產生的溫度差電勢差(毫伏級)傳送電流量(微A級)不大,輸電線上損耗遺失不大,在一般狀況下,在錯漏范疇內。因此有熱電偶智能變送器,鍵入熱電偶數據信號,輸出4-50ma,那樣可以不必補償導線,也可以遠間距傳送了。
倘若采用補償導線(必須和熱電偶測量范圍號配對),它采用的金屬復合材料,可以在布線處產生盡也許小的溫度差電勢差,盡也許減少溫度測量錯漏。也是說,將熱電偶冷端移到測溫表處。