組成の異なる 2 本の導体 (熱電対ワイヤまたは熱電対と呼ばれます) の両端が結合されてループを形成します。 2 つの接点の温度が異なると、ループ内に起電力が発生します。 この現象を熱電効果といい、この起電力を熱電位といいます。 熱電対はこの原理を使用して温度を測定します。 このうち、媒体の温度を直接測定するために使用される一方の端は作動端(測定端とも呼ばれます)と呼ばれ、もう一方の端はコールド端(補償端とも呼ばれます)と呼ばれます。 コールドエンドとディスプレイ メーターまたはサポートメーターが接続されており、ディスプレイメーターは熱電対によって生成された熱電位を示します。
熱電対は実際には、熱エネルギーを電気エネルギーに変換し、生成された熱電位で温度を測定するエネルギー変換器です。 熱電対の熱電位については、次の問題に注意する必要があります。
1. 熱電対の熱電位は、熱電対の低温端と動作端の間の温度差の関数ではなく、熱電対の動作端の両端の温度関数の差です。
2. 熱電対の材質が均一である場合、熱電対によって生成される熱電位の大きさは、熱電対の長さや直径とは関係がなく、熱電対の材質の組成と熱電対間の温度差のみに関係します。二つの端。
3. 熱電対の 2 本の熱電対線の材料組成が決定されると、熱電対の熱電位は熱電対の温度差にのみ関係します。 熱電対の低温端の温度が一定に保たれる場合、熱電対の熱電位は動作端温度の単一値関数にすぎません。 異なる材料の 2 つの導体または半導体 A と B を溶接して閉回路を形成します。 導体A、Bの2つの接点1、2の間に温度差があると、両者の間に起電力が発生し、回路内に大電流と小電流が形成されます。 熱電対はこの効果を利用して動作します。



