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Ein Thermoelement ist ein Paar elektrischer Leiter aus unterschiedlichen Metallen die an einem Ende miteinander verbunden sind und aufgrund des thermoelektrischen Effektes zur Temperaturmessung geeignet sind 1 Im Prinzip liefert das Thermoelement elektrische Energie aus Warme bei einer Temperaturdifferenz entlang des elektrischen Leiters Die dabei an den anderen Enden der metallischen Leiter auftretende elektrische Spannung heisst Thermospannung Sie ist vergleichsweise klein und liegt im Bereich einiger 10 µV pro 1 C Temperaturdifferenz Selbst bei hohen Temperaturdifferenzen uber 1000 C und ausgewahlten Materialien mit hoher Empfindlichkeit liegen die erreichbaren elektrischen Spannungen unter oder in der Grossenordnung um 0 1 V Mehrere in Reihe geschaltete Thermoelemente bilden eine Thermokette welche eine um den Faktor der Anzahl hohere elektrische Spannung liefert 2 3 Symbol des Thermoelements fur Schaltplane gemass Normung 4 mit Angabe der Polaritat oder Kennzeichnung des negativen Pols durch breitere LinieSpitze eines geschweissten Thermoelementes vom Typ JInhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 1 1 Seebeck Effekt 1 2 Mathematische Beschreibung 1 3 Werkstoffe fur Messzwecke 2 Geschichte 3 Vergleich verschiedener Thermoelemente 3 1 Die Ordnungszustande von NiCr Ni Thermoelementen 4 Anwendungen 4 1 Temperaturmessung 4 1 1 Temperaturdifferenz 4 1 2 Temperatur statt Temperaturdifferenz 4 1 3 Einbeziehung der Vergleichsstellentemperatur 4 1 4 Alterung von Thermoelementen 4 2 Strahlungsmessung 4 3 Uberwachung von Feuerungsanlagen 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseGrundlagen Bearbeiten nbsp Schematische Messschaltung mit einem ThermoelementSeebeck Effekt Bearbeiten nbsp Hinweis Der Graph von Typ R ist mit dem von Typ S vertauscht Als thermoelektrischen oder Seebeck Effekt bezeichnet man das Auftreten einer elektrischen Spannung auf Grund eines Temperatur gefalles entlang eines elektrischen Leiters Diese Spannung oder Potentialdifferenz ist eine Funktion der Tempe ratur differenz entlang des Leiters und fur jedes Leitermaterial anders Die Kennlinien sind nur naherungsweise linear Um eine elektrische Spannung an den beiden Leiterenden messen zu konnen muss der Ruckleiter aus einem andersartigen Material als der Hinleiter ausgefuhrt sein wie in der schematischen Messschaltung dargestellt Bei demselben Material in beiden Leitern entstunden jeweils betragsmassig gleich hohe Potential differenzen die sich in einem geschlossenen Stromkreis gegenseitig aufheben wurden Die Verbindungsstelle eines Thermoelements die der zu messenden Temperatur ausgesetzt ist bekommt die Funktion einer Messstelle 1 der Ubergang auf die zum Spannungs messgerat fuhrenden Kupfer Leitungen bekommt die Funktion einer Vergleichsstelle Jede weitere temperaturbedingte Potentialdifferenz langs der Zuleitungen fallt bei gleichen Leitungen aus der Spannungsmessung heraus Jede Thermospannung steht fur eine Temperatur differenz zwischen Mess und Vergleichsstelle Um die tatsachliche Temperatur der Messstelle bestimmen zu konnen muss die Temperatur der Vergleichstelle bekannt sein siehe weiter unten Diese Temperatur muss auch deshalb bekannt sein weil wegen des nicht linearen Zusammenhangs je nach Vergleichsstellentemperatur zu jeder Thermospannung eine andere Temperaturdifferenz gehort Die Empfindlichkeit eines einzelnen Leiters kann in der Messanordnung nicht gemessen werden sie wird im Vergleich zu einem Bezugsmaterial ublich ist Platin als thermoelektrischer Koeffizient angegeben Diese zu einer festen Temperatur angegebenen nach Grosse sortierten Materialdaten bilden die thermoelektrische Spannungsreihe Die Werte dieser thermoelektrischen Koeffizienten hangen vom Legierungsverhaltnis bzw Reinheitsgrad der verwendeten Metalle ab Durch gezielte Beimengungen lassen sich Materialien mit reproduzierbaren einigermassen langzeitstabilen thermoelektrischen Koeffizienten herstellen Zu Anwendungen des Seebeck Effektes ausserhalb der Messtechnik siehe Thermoelektrischer Generator Mathematische Beschreibung Bearbeiten nbsp Thermoelement vom Typ K mit verpo lungs sicherem Stecker Je nach Hersteller bestehen auch dessen Kontakt stifte und die Kupp lungen aus hoch reinem Thermomaterial 5 6 Der Zusammenhang zwischen elektrischer Spannung U t h displaystyle U mathrm th nbsp und Messstellentemperatur t M displaystyle t mathrm M nbsp bei der Vergleichsstellentemperatur t V 0 C displaystyle t mathrm V 0 circ mathrm C nbsp ist fur einige Materialpaare durch Normung in Referenzfunktionen U t h f t M displaystyle U mathrm th f t mathrm M nbsp festgelegt und zwar in mehreren unterschiedlichen Gleichungen fur unterschiedliche Temperaturbereiche 1 7 Die Kennlinien sind gekrummt die Gleichungen sind kompliziert die Zusammenhange werden deshalb auch in Tabellen dargestellt In einem kleinen Teilbereich der Temperatur kann mit einer linearen Naherung gearbeitet werden Im folgenden Beispiel wird die Spannung an einem Thermoelement Typ K angegeben Dieses besteht aus einer Nickel Chrom Legierung 8 und aus Nickel Mit den thermoelektrischen Koeffizienten k N i C r displaystyle k mathrm NiCr nbsp und k N i displaystyle k mathrm Ni nbsp ergibt sich U t h k N i C r k N i D t displaystyle U mathrm th k mathrm NiCr k mathrm Ni cdot Delta t nbsp mit D t t M t V displaystyle Delta t t mathrm M t mathrm V nbsp Die Koeffizienten sind allerdings ihrerseits temperaturabhangig wie auch der Seebeck Koeffizient des Thermoelementes 1 der die Empfindlichkeit d U t h d t M displaystyle mathrm d U mathrm th mathrm d t mathrm M nbsp angibt Die Auflosung der Referenzfunktionen nach t M f U T h displaystyle t mathrm M f U mathrm Th nbsp ist bei linearem Ansatz mathematisch elementar Fur den nichtlinearen Fall gibt die DIN Norm 1 sowie 9 diese inversen Funktionen ebenfalls an Werkstoffe fur Messzwecke Bearbeiten nbsp Biegbares Mantelthermoelement in Edelstahlmantel von 0 5 mm o nbsp Industrielles Thermoelement in Schutzrohr mit Anschlusskopf Die aufgebrochene Stelle zeigt die Thermodrahte samt Isolation im Schutzrohr des Messeinsatzes meistens aus Keramik der in einem ausseren Schutzrohr steckt aus Keramik oder Metall je nach Anwendungsfall Bei der Auswahl einer Materialpaarung zu Messzwecken strebt man eine hohe Thermospannung hohe Linearitat und hohe Korrosionsfestigkeit bei hohen Temperaturen an Diese Ziele sind nicht mit einer einzigen Kombination erreichbar Daher werden je nach Einsatzzweck unterschiedliche Materialpaarungen verwendet International genormt sind zehn Thermoelementtypen 1 die jeweils durch einen Grossbuchstaben gekennzeichnet werden Weit verbreitet sind Nickel Chrom Nickel Typ K haufigster Typ mit Thermospannungen zwischen 6 458 mV bei 270 C und 52 410 mV bei 1300 C mit einer Empfindlichkeit von etwa 40 µV C oberhalb 0 C Eisen Kupfer Nickel Typ J in der Industrie vielfach eingesetzter Typ mit Thermospannungen zwischen 8 095 mV bei 210 C und 69 553 mV bei 1200 C mit etwas hoherer Empfindlichkeit aber weniger linear Platin Rhodium Platin Typen R und S fur Temperaturen bis ca 1750 C bis etwa 20 mV mit einer Empfindlichkeit von 5 12 µV C je nach TemperaturDer jeweils positive Leiter wird zuerst angegeben er weist ein positives Potential gegenuber dem anderen Leiter auf bei einer positiven Temperaturdifferenz bei der die Messstelle warmer ist als die Vergleichsstelle Daruber hinaus sind zwei Hochrein Thermoelemente Gold Platin und Platin Palladium genormt 10 deren Handhabung aber schwierig ist Markennamen wie Chromel oder Konstantan werden in der Normung nicht mehr verwendet Fur die Messung hoher Temperaturen ist die Normung durch die Aufnahme von Thermoelementen auf Wolfram Basis bis 2500 C ausgeweitet worden Fur die Messung niedriger Temperaturen sind Thermoelemente auf Gold Basis entwickelt worden 2 11 deren Thermospannungen aber fur eine einheitliche Festlegung noch nicht genugend reproduzierbar sind Zum Schutz vor kontaminierenden korrosiven oder abrasiven Einflussen aus der Umgebung werden Thermoelemente fur den industriellen Einsatz als Mantelthermoelement oder als Messeinsatz mit Schutzrohr hergestellt Der Messeinsatz wird zur leichten Austauschbarkeit selbst bei laufendem Betrieb in einem ausseren Schutzrohr mit Anschlusskopf betrieben Fur alle Materialien gibt es das Problem der Alterung insbesondere in der Nahe der maximalen Temperatur Bei Betrieb in diesem Bereich ist die Lebensdauer begrenzt Geschichte BearbeitenDas erste Thermoelement wurde 1821 von Thomas Johann Seebeck beschrieben 1826 empfahl Antoine Cesar Becquerel als Ergebnis seiner Forschung zur Thermoelektrizitat die Verwendung eines Thermoelementes aus Platin und Palladium und fuhrte somit als erster den Werkstoff Platin in die thermoelektrische Messtechnik ein der bis heute der gebrauchlichste Werkstoff zum Bau von Edelmetall Thermoelementen ist 1885 entwickelte Henry Le Chatelier das erste Thermoelement das in der praktischen Messtechnik Anwendung fand Sein positiver Schenkel bestand aus einer Platin Rhodium Legierung mit einem Rhodiumanteil von 10 der negative Schenkel bestand aus reinem Platin Dieses Thermoelement das auch als Le Chatelier Thermoelement 12 bezeichnet wird ist in unveranderter Zusammensetzung bis heute das gebrauchlichste Edelmetall Thermoelement und als Typ S genormt In der ersten Halfte des 20 Jahrhunderts fanden vor allem Thermoelemente aus unedlen Metallen Einzug in die Praxis Zahlreiche Paarungen wurden erforscht um eine moglichst stabile lineare und hohe Thermospannung zu erzeugen In der zweiten Halfte des 20 Jahrhunderts wurden die Platin Rhodium Thermoelemente weiterentwickelt wobei man den Rhodiumanteil beider Schenkel variierte um fur verschiedene Einsatzbedingungen die ideale Legierung zu finden Ebenfalls wurden weitere Thermoelemente entwickelt um hohere Genauigkeiten zu erzielen und den Temperatureinsatzbereich zu erweitern Letzteres wurde vor allem durch die Entwicklung der Wolfram Rhenium Thermoelemente erzielt die das erste Mal 1962 zur Messung der Wasserstofftemperatur in einem Atomreaktor eingesetzt wurden Mit diesem Thermoelement war es erstmals moglich Temperaturen uber 2 000 C beruhrend zu messen 1963 erlangten die W Re Thermoelemente Bekanntheit als die NASA ankundigte sie fur die Temperaturmessung am Hitzeschild des Apollo Raumschiffs einzusetzen um dessen Temperatur beim Wiedereintritt in die Erdatmosphare zu messen wobei Temperaturen von 2 300 C auftreten Durch weitere Modifikationen an den W Re Thermoelementen gelang es 1967 3 000 C zu uberschreiten 12 Vergleich verschiedener Thermoelemente BearbeitenDie folgende Tabelle gibt charakteristische Daten weitgehend aus 1 und die Kennzeichnung verschiedener Typen von Thermoelementen an Wegen einer zu erwartenden Drift wird empfohlen eine obere vom Drahtdurchmesser abhangige Einsatztemperatur einzuhalten Bei dieser wird fur die Typen K J N E T eine kontinuierliche Einsatzdauer von 10 000 h in sauberer Luft erwartet bei den Edelmetalltypen R S B von 2 000 h Bei den Angaben in Klammern wird eine verkurzte Einsatzdauer von 250 h bzw 50 h erwartet Bei den Angaben zur Grenzabweichung steht t displaystyle t nbsp fur die Celsius Temperatur der Messstelle Von den zwei Angaben gilt die jeweils grossere und zwar als Betragsangabe Beispielsweise kann ein Thermoelement mit der Angabe 1 5 C oder 0 004 t displaystyle t nbsp die Temperatur bei 1000 C mit einer Abweichung bis 4 C oder bis 4 C messen Die garantierten Grenzabweichungen gelten nur fur als zusammengehorig gekennzeichnete Thermodrahte im Anlieferungszustand 2 Typ Materialien einsetzbarbis C definiertvon bis C Grenzabweichung in Klasse 1 Grenzabweichung in Klasse 2 IEC 13 Farbcode BS Farbcode ANSI FarbcodeK NiCr Ni 750 1100 850 1200 270 bis 1300 1 5 C oder 0 004 t displaystyle t nbsp in 40 bis 1000 C 2 5 C oder 0 0075 t displaystyle t nbsp in 40 bis 1200 C nbsp nbsp nbsp J Fe CuNi 400 600 500 750 210 bis 1200 1 5 C oder 0 004 t displaystyle t nbsp in 40 bis 750 C 2 5 C oder 0 0075 t displaystyle t nbsp in 40 bis 750 C nbsp nbsp nbsp N NiCrSi NiSi 850 1200 900 1250 270 bis 1300 1 5 C oder 0 004 t displaystyle t nbsp in 40 bis 1000 C 2 5 C oder 0 0075 t displaystyle t nbsp in 40 bis 1200 C nbsp nbsp nbsp E NiCr CuNi 440 690 480 800 270 bis 1000 1 5 C oder 0 004 t displaystyle t nbsp in 40 bis 800 C 2 5 C oder 0 0075 t displaystyle t nbsp in 40 bis 900 C nbsp nbsp nbsp T Cu CuNi 200 300 250 350 270 bis 400 0 5 C oder 0 004 t displaystyle t nbsp in 40 bis 350 C 1 C oder 0 0075 t displaystyle t nbsp in 40 bis 350 C nbsp nbsp nbsp R Pt13Rh Pt 1400 1600 50 bis 1768 1 C in 0 bis 1100 C oder1 C 0 003 t displaystyle t nbsp 1100 C in 1100 bis 1600 C 1 5 C oder 0 0025 t displaystyle t nbsp in 0 bis 1600 C nbsp nbsp S Pt10Rh Pt 1400 1600 50 bis 1768 1 C in 0 bis 1100 C oder1 C 0 003 t displaystyle t nbsp 1100 C in 1100 bis 1600 C 1 5 C oder 0 0025 t displaystyle t nbsp in 0 bis 1600 C nbsp nbsp B Pt30Rh Pt6Rh 1500 1700 0 bis 1820 1 5 C oder 0 0025 t displaystyle t nbsp in 600 bis 1700 C nbsp C W5Re W26Re 0 bis 2315 0 01 t displaystyle t nbsp in 426 bis 2315 CA W5Re W20Re 0 bis 2500 0 01 t displaystyle t nbsp in 1000 bis 2500 CAuFe NiCr 272 300 nicht verfugbar Reproduzierbar sind 0 2 der Spannung jeder Sensor muss individuell kalibriert werden Fur die Messung tiefer Temperaturen konnen bei den Typen T E K N Grenzabweichungen auch noch bis 200 C in einer Klasse 3 garantiert werden bei Verwendung von dafur selektiertem Material Die Ordnungszustande von NiCr Ni Thermoelementen Bearbeiten Bei NiCr Ni Thermoelementen stellen sich unterschiedliche Ordnungszustande ein die von der Temperatur und Abkuhlungsgeschwindigkeit der NiCr Legierung hervorgerufen werden Man spricht in diesem Zusammenhang vom K Zustand geordneter Zustand und dem U Zustand ungeordneter Zustand In beiden Zustanden erzeugt das Thermoelement eine reproduzierbare Thermospannung aber die Abweichungen untereinander konnen bis zu 5 K betragen Die NiCr Legierung weist ein kubisch flachenzentriertes Kristallgitter auf Im K Zustand bilden Chrom Atome die Ecken und die Nickel Atome liegen im Zentrum der Flachen Dieser Zustand stellt sich immer bei Temperaturen uber 600 C ein Lasst man das Thermoelement mit einer Geschwindigkeit grosser als 100 K h im Bereich von 600 400 C abkuhlen so ergeben sich Storungen im Kristallgitter d h Nickel Atome an den Ecken der Struktur und Chrom Atome im Zentrum Diese Anordnung bezeichnet man als U Zustand Bei hoheren Abkuhlgeschwindigkeiten haben die Atome keine Zeit aus dem geordneten Zustand auszubrechen Da Temperatur in der messtechnischen Praxis aber eine sehr trage Grosse ist kuhlen NiCr Ni Thermoelemente in der Regel zu langsam ab und es stellt sich unterhalb 600 C der K Zustand ein Dieser Effekt kann durch Zulegierung von Silizium soweit minimiert werden dass er messtechnisch vernachlassigbar ist Dies ist beim Thermoelement Typ N NiCrSi NiSi realisiert worden das aber trotzdem nur langsam Einzug in die messtechnische Praxis findet 14 Anwendungen BearbeitenTemperaturmessung Bearbeiten nbsp Dieses Datenerfassungsgerat kann bis zu 60 Thermospannungen messen nbsp Ein offener Einschub fur das Datenerfassungsgerat mit 20 angeschlossenen ThermoelementenTemperaturdifferenz Bearbeiten Bei einer Messschaltung wie im Bild oben in den Grundlagen entstehen durch Ubergange auf Kupferleiter drei unterschiedliche Materialkombinationen A B B Cu Cu A Bei derselben Temperatur an beiden Anschlussklemmen fallt das Kupferpotential aus der Rechnung heraus und es bleibt an dieser Stelle ubrig die Potentialdifferenz der Kombination B A Damit ubernehmen die Anschlussklemmen die Funktion der Vergleichstelle Mittels sogenannter Thermoleitungen oder Ausgleichsleitungen kann die Vergleichsstelle an einen entfernteren Ort verlegt werden z B in Industrieanlagen bis zur Messwarte Diese Thermoleitungen bestehen aus identischen Thermomaterialien und die Ausgleichsleitungen aus preiswerteren Materialien die in einem begrenzten Temperaturbereich dieselben thermoelektrischen Eigenschaften besitzen wie das Thermoelement selbst 13 Temperatur statt Temperaturdifferenz Bearbeiten Da mit Hilfe eines Thermoelementes nur eine Temperaturdifferenz ermittelt werden kann ist zur Messung der Temperatur eine Kaltstellenkompensation engl cold junction compensation CJC notwendig Im einfachsten Fall muss die Temperatur an der Ubergangsstelle die Vergleichsstellentemperatur bekannt sein zur gemessenen Thermospannung wird in einer Tabelle die Temperaturdifferenz abgelesen diese wird mit der Vergleichsstellentemperatur addiert Dieses Verfahren ist nur bei Zulassigkeit einer linearen Naherung anwendbar Fur viele Messzwecke ist der Zusammenhang zwischen Thermospannung und Temperaturdifferenz nicht genugend linear Vor Anwendung der Tabelle ist die Bezugstemperatur zu beachten ab der die Tabelle berechnet ist 0 mV meistens bei 0 C Bei einem Unterschied zwischen Vergleichsstellen und Bezugstemperatur ist die gemessene Spannung vor der Anwendung der Tabelle zu korrigieren um den Tabellenwert der Spannung der zur Vergleichsstellentemperatur gehort Bei gekrummter Kennlinie gilt zur Einrechnung der Vergleichstelle die Regel Die Addition von Teilspannungen fuhrt korrekt auf die Gesamtspannung Die Addition der zugehorigen Tabellenwerte der Teiltemperaturen fuhrt nicht auf die Gesamttemperatur Die Thermospannung kann durch einen geeigneten Verstarker aufbereitet werden um sie belastbar weiterverbreiten zu konnen Handelsubliche Messumformer verstarken berucksichtigen zusatzlich die variable Vergleichsstellentemperatur und nehmen zu einer festgelegten Vergleichsstellentemperatur eine Linearisierung zwischen Ausgangssignal und Temperatur vor Temperatur lineares statt Spannungs lineares Ausgangssignal 15 Einbeziehung der Vergleichsstellentemperatur Bearbeiten nbsp Geschlossener Stromkreis zur Messung mit zwei Elementen aus den Metallen A und B nbsp Kaltstellenkompensation in einem Messgerat In der weissen Warmeleitmasse zwischen den beiden Metallkontakten Sensoranschluss ist ein Temperatursensor eingebettet der die Temperatur am Ubergabepunkt misstZur Einbeziehung der Vergleichsstellentemperatur in die Messung kann zum Thermoelement ein zweites Thermoelement desselben Typs gegenpolig in Reihe geschaltet werden Wird dessen Temperatur stabil auf einem bekannten Wert gehalten werden z B in Eiswasser fur 0 C oder in Vergleichsstellen Thermostat fur 50 C dann wird diese Temperatur zur stabilen Vergleichsstellentemperatur 16 17 Ein Stromkreis mit zwei Thermoelementen enthalt erst einmal zwei Metallubergange an Mess und Vergleichsstelle deren Thermospannungen im Stromkreis entgegengesetzt gerichtet sind Hinzu kommen zwei weitere Ubergange wenn ein Spannungsmesser angeschlossen wird Bei derselben Temperatur an beiden Ubergangsstellen entstehen zwei gleiche Thermospannungen die sich gegenseitig aufheben die Temperatur der Ubergangsstellen ist hierbei ohne Bedeutung Alternativ zum zweiten Thermoelement wird eine Kompensationsschaltung mit einem Temperatursensor verwendet die eine Spannung liefert so gross wie von einem Thermoelement Beispielsweise erzeugt sie im Bereich 0 bis 50 C so viel Spannung wie ein Thermoelement des benotigten Typs bei einer Temperaturdifferenz zu 20 C Damit korrigiert sie auf eine feste Vergleichsstellentemperatur von 20 C 16 17 Neben der analogtechnischen Einbeziehung der Vergleichsstelle gibt es auch die digitaltechnische Die Thermospannung wird gemessen und die veranderliche Vergleichsstellentemperatur an der Klemmstelle zusatzlich mit einem Thermistor wie beispielsweise einem Pt100 ermittelt Der digitalisierte Messwert der Thermospannung welcher eine Temperaturdifferenz reprasentiert wird rechnerisch korrigiert Diese so genannte interne Temperaturkompensation leisten viele moderne Auswerteeinheiten wie Speicherprogrammierbare Steuerungen oder beispielsweise Kompaktregler Wichtig ist dabei dass die Thermoelemente direkt bzw uber die erwahnten Thermoleitungen oder Ausgleichsleitungen an die Auswerteeinheit angeschlossen sind Bei Verwendung anderer Materialien entsteht die Vergleichsstelle nicht am Feldgerat und es ergeben sich Fehlmessungen Die Auswerteeinheiten verfugen in der Regel uber die Kennlinien der in der Norm DIN EN 60584 1 definierten Thermoelemente siehe obige Tabelle Die Kennlinie muss entsprechend dem verwendeten Thermoelement am Feldgerat ausgewahlt werden 18 Alterung von Thermoelementen Bearbeiten Thermoelemente werden oft bei hohen Temperaturen und in reaktiven Ofenatmospharen eingesetzt Hier wird die Lebensdauer in der Praxis durch Alterung begrenzt Die thermoelektrischen Koeffizienten der Drahte im Bereich der hoheren Temperatur verandern sich mit der Zeit und mit ihnen die Thermospannung Sowohl ein Absinken als auch ein Ansteigen der Thermospannung wird beobachtet je nach Thermoelementtyp und Einsatztemperatur Hier ist wichtig dass die einfache Betrachtung der Temperaturdifferenzen zwischen den Verbindungsstellen nur gilt wenn die Drahte ansonsten homogen sind Bei einem gealterten Thermoelement ist aber gerade das nicht der Fall Massgeblich fur das Entstehen der Thermospannung sind die Eigenschaften der Metalle im Bereich des Temperaturgradienten Wird daher ein fest eingebautes gealtertes Thermoelement etwas aus dem Ofen herausgezogen kommt das bei hoher Temperatur im Innern des Ofens gealterte Metall in den gesamten Bereich des Temperaturgradienten und der Messfehler steigt erheblich an Umgekehrt zeigt ein gealtertes Thermoelement wenn es tiefer in den Ofen geschoben wird wieder genau an Strahlungsmessung Bearbeiten Die Hintereinanderschaltung mehrerer Thermoelemente ergibt eine Thermokette engl thermopile Die thermoelektrische Spannung vervielfacht sich mit der Anzahl der Thermoelemente Thermoketten werden in empfindlichen Infrarotdetektoren und Laser Leistungsmessern verwendet Dabei wird die Temperaturdifferenz entlang eines Warmeleiters Scheibe Kegel gemessen indem die Verbindungsstellen der Thermoelemente jeweils abwechselnd naher oder weiter entfernt von der Absorptionsflache angebracht werden Bei empfindlichen Aufbauten bilden die Thermoelemente selbst den Warmeleiter Uberwachung von Feuerungsanlagen Bearbeiten nbsp Thermosicherung mit Thermoelement Leitung mit Kontakt und MagnetschalterIn Gasherden und Gas Durchlauferhitzern dienen Thermoelemente dazu die brennende Flamme zu uberwachen Das durch die Flamme erwarmte Thermoelement liefert den fur das elektromagnetische Offenhalten eines Brennstoffventils notwendigen elektrischen Strom Verlischt die Flamme erkaltet das Thermoelement das Elektromagnetventil schliesst die weitere Brennstoffzufuhr wird unterbrochen Die Methode hat den Vorteil dass sie keine Hilfsenergie benotigt Nachteil dieses Systems ist dass es sehr trage reagiert und damit eine gewisse Gasmenge ausstromen kann In Heizungsanlagen wurde diese Thermosicherung wegen ihrer Tragheit durch Zundsicherungen ersetzt die die Ionisierung der Flamme beziehungsweise deren Leitfahigkeit uberwachen Sie reagieren schneller benotigen jedoch eine Hilfsenergiequelle Rechts im Bild ist das ubliche Thermoelement einer solchen Thermosicherung zu sehen Es liefert im heissen Zustand etwa 30 19 40 mV Spannung und einen Strom von mehreren Ampere mit dem ein spezielles Magnetventil Elektromagnet mit zum Beispiel 16 Milliohm Spulenwiderstand das zuvor manuell durch Eindrucken eines Knopfes geoffnet wurde offengehalten werden kann Beim Abkuhlen fallt die Magnethaltung innerhalb 30 Sekunden wieder ab horbares Klicken und das Ventil schliesst Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Thermocouples Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Thermoelemente fur den rauen Industrieeinsatz In roessel messtechnik de PDF Datei Mantel Thermoelemente zur Temperaturmessung in Industrie Labor und Forschung In roessel messtechnik de PDF Datei Allgemeine Betriebs Anleitung fur die Temperatur Messung mit Thermoelementen und Widerstandsthermometern In conatex de PDF 6 4 MB Technische Information Einsatz von Thermoelementen In wika com PDF Datei Einzelnachweise Bearbeiten a b c d e f g DIN EN 60584 1 2014 07 Thermoelemente Teil 1 Thermospannungen und Grenzabweichungen IEC 60584 1 2013 a b c VDI VDE Richtlinie 3511 Blatt 2 Technische Temperaturmessungen Beruhrungsthermometer 1996 Frank Bernhard Hrsg Technische Temperaturmessung Band III Physikalische und messtechnische Grundlagen Springer 2004 S 765 DIN EN 60617 8 1997 Nr 08 06 01 und 02 1 Herstellerunterlage zu Steckverbindern 2 Herstellerunterlage zu Thermoelement Steckern Digital Object Identifier doi 10 18434 T4S888 Karen Garrity 2000 NIST ITS 90 Thermocouple Database SRD 60 National Institute of Standards and Technology doi 10 18434 T4S888 Accessed 2022 10 02 Datenblatt der NiCr Legierung A Basic Guide to Thermocouple Measurements Application Report SBAA274 September 2018 Texas Instruments zuletzt aufgerufen am 2 Oktober 2022 DIN EN 62460 2009 05 Temperatur Tabellen der elektromotorischen Kraft EMK fur Kombinationen von Reinelement Thermoelementen IEC 62460 2008 Franz X Eder Arbeitsmethoden der Thermodynamik Band 1 Temperaturmessung Springer 1981 S 252 ff a b Laszlo von Kortvelyessy Thermoelement Praxis Vulkan 1998 a b DIN EN 60584 3 2008 08 Thermopaare Teil 3 Thermoleitungen und Ausgleichsleitungen Grenzabweichungen und Kennzeichnungssystem IEC 60584 3 2007 temperaturblog de Datenblatt fur Messumformer mit Kaltstellenkompensation In analog com Abgerufen am 29 August 2021 a b Gunther Strohrmann Messtechnik im Chemiebetrieb Einfuhrung in das Messen verfahrenstechnischer Grossen 10 Auflage Oldenbourg 2004 S 185 f a b Kurt Bergmann Elektrische Messtechnik Elektrische und elektronische Verfahren Anlagen und Systeme 6 Auflage Vieweg Teubner 2000 S 364 Matthias Nau Elektrische Temperaturmessung mit Thermoelementen und Widerstandsthermometern JUMO Fulda 2007 ISBN 978 3 935742 06 1 Volltext PDF 4 5 MB Archivierte Kopie Memento vom 11 Mai 2014 im Internet Archive Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Thermoelement amp oldid 236254294