तापयुग्म: Difference between revisions

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[[File:Thermocouple0002.jpg|thumb|right|सेल्सियस में कमरे के तापमान को प्रदर्शित करने वाले एक [[ बहुमूलक ]] से जुड़े थर्मोकपल | ° C]]
तापयुग्म एक विद्युत उपकरण है, जिसे "तापवैद्युत तापमापी (थर्मामीटर)" भी कहा जाता है,  जिसमें [[ विद्युत जंक्शन |वैद्युत संधि]] बनाने वाले दो असमान [[ विद्युत कंडक्टर |वैद्युत चालक]] होते हैं। [[ सीबेक प्रभाव |सीबेक प्रभाव]] के परिणामस्वरूप तापयुग्म [[ तापमान |तापमान]]-निर्भर [[ वोल्टेज |विभव]] उत्पन्न करता है, और इस विभव को तापमान को मापने के लिए व्याखित किया जा सकता है। तापयुग्म का व्यापक रूप से [[ तापमान सेंसर की सूची |तापमान संवेदक (सेंसर)]] के रूप में उपयोग किया जाता है।<ref name="tcs_html">
{{Thermoelectric effect|cTopic=Applications}}
एक थर्मोकपल एक विद्युत उपकरण है जिसमें एक [[ विद्युत जंक्शन ]] बनाने वाले दो असमान [[ विद्युत कंडक्टर ]] होते हैं।एक थर्मोकपल [[ सीबेक प्रभाव ]] के परिणामस्वरूप [[ तापमान ]]-निर्भर [[ वोल्टेज ]] का उत्पादन करता है, और तापमान को मापने के लिए इस वोल्टेज की व्याख्या की जा सकती है।[[ तापमान सेंसर की सूची ]] के रूप में थर्मोकॉल्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।<ref name="tcs_html">
{{cite web |url=http://www.temperatures.com/tcs.html |work=Temperatures.com |title=Thermocouple temperature sensors |access-date=2007-11-04}}</ref>
{{cite web |url=http://www.temperatures.com/tcs.html |work=Temperatures.com |title=Thermocouple temperature sensors |access-date=2007-11-04}}</ref>


वाणिज्यिक थर्मोकॉल्स सस्ते हैं,
वाणिज्यिक तापयुग्म सस्ते होते हैं,<ref name="Ramsden2000">{{Cite journal|last=Ramsden, Ed|date=September 1, 2000|title=Temperature measurement|journal=Sensors|url=http://www.sensorsmag.com/sensors/temperature/temperature-measurement-1030|access-date=2010-02-19|archive-date=2010-03-22|archive-url=https://web.archive.org/web/20100322224826/http://www.sensorsmag.com/sensors/temperature/temperature-measurement-1030}}</ref> विनिमेय होते हैं, मानक [[:hi:विद्युत संयोजक|संयोजक (कनेक्टर्स)]] के साथ आपूर्ति की जाती हैं, और तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को माप सकते हैं। तापमान मापन के अधिकांश अन्य तरीकों के विपरीत, तापयुग्म स्वयं संचालित होते हैं और किसी बाहरी प्रकार के उत्तेजना की आवश्यकता नहीं होती है। तापयुग्म के साथ मुख्य सीमा यथार्थता है, एक डिग्री [[:hi:सेल्सियस|सेल्सियस]] (°C) से कम की तंत्र त्रुटियों को प्राप्त करना कठिन हो सकता है।<ref name="tctable.html">{{Cite web|title=Technical Notes: Thermocouple Accuracy|website=IEC 584-2(1982)+A1(1989)|url=http://www.microlink.co.uk/tctable.html|access-date=2010-04-28}}</ref>
REF नाम = RAMSDEN2000>{{cite journal |author=Ramsden, Ed |date=September 1, 2000 |title=Temperature measurement |journal=Sensors |url=http://www.sensorsmag.com/sensors/temperature/temperature-measurement-1030 |access-date=2010-02-19 |archive-date=2010-03-22 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100322224826/http://www.sensorsmag.com/sensors/temperature/temperature-measurement-1030 |url-status=dead }}</ref> विनिमेय, मानक [[ विद्युत कनेक्टर ]]्स के साथ आपूर्ति की जाती है, और तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को माप सकते हैं।तापमान माप के अधिकांश अन्य तरीकों के विपरीत, थर्मोक्यूलेस स्वयं संचालित होते हैं और उत्तेजना के बाहरी रूप की आवश्यकता नहीं होती है।थर्मोकॉल्स के साथ मुख्य सीमा सटीकता है;एक डिग्री [[ सेल्सीयस ]] (° C) से कम की सिस्टम त्रुटियां प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। REF नाम = tctable.html>{{cite web |title=Technical Notes: Thermocouple Accuracy |work=IEC 584-2(1982)+A1(1989) |url=http://www.microlink.co.uk/tctable.html |access-date=2010-04-28}}</ref>


थर्मोकॉल्स का व्यापक रूप से विज्ञान और उद्योग में उपयोग किया जाता है।अनुप्रयोगों में भट्टों, [[ गैस टर्बाइन ]] निकास, [[ डीजल इंजन ]] और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए तापमान माप शामिल हैं।थर्मोकॉउल का उपयोग घरों, कार्यालयों और व्यवसायों में [[ थर्मोस्टेट ]] में तापमान सेंसर के रूप में भी किया जाता है, और गैस-संचालित उपकरणों के लिए पायलट लाइट#सुरक्षा सुरक्षा में लौ सेंसर के रूप में भी।
विज्ञान और उद्योग में तापयुग्म का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अनुप्रयोगों में भट्टों, [[ गैस टर्बाइन |गैस टर्बाइन]] निकास, [[ डीजल इंजन |डीजल इंजन]] और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए तापमान माप शामिल हैं। तापयुग्म का उपयोग घरों, कार्यालयों और व्यवसायों में [[ थर्मोस्टेट |तापनियंत्रक (थर्मोस्टैट्स)]] में तापमान संवेदक के रूप में और गैस से चलने वाले उपकरणों के लिए सुरक्षा उपकरणों में अग्नि संवेदक के रूप में भी किया जाता है।
== कार्य प्रणाली का सिद्धांत ==


{{TOC limit|4}}
1821 में, [[ जर्मनी |जर्मन]] भौतिक विज्ञानी [[ थॉमस जोहान सीबेक |थॉमस जोहान सीबेक]] ने पाया कि दो अलग-अलग धातुओं से बने परिपथ के पास रखी एक चुंबकीय सुई तब विक्षेपित हो जाती है जब असमान धातु संधियों को गर्म किया जाता है। उस समय, सीबेक ने इस परिणाम को ताप-चुम्बकत्व निर्दिष्‍ट किया। उनके द्वारा प्रेक्षित चुंबकीय क्षेत्र, जो ताप-वैद्युत धारा द्वारा उत्पन्न हुई थी। प्रयोगात्मक उपयोग में, दो अलग-अलग प्रकार के तारों के एक ही संधि पर उत्पन्न विभव प्रभावी होता है क्योंकि इसका उपयोग बहुत उच्च और निम्न तापमान पर तापमान को मापने के लिए किया जाता है। विभव का परिमाण उपयोग किए जा रहे तार के प्रकार पर निर्भर करता है। सामान्यतः विभव माइक्रोवोल्ट सीमा में होता है और एक उपयोगी माप प्राप्त करने के लिए संरक्षण आवश्यक है। एकल तापयुग्म संधि द्वारा बहुत कम धारा प्रवाहित होने पर भी, बिजली उत्पन्न की जा सकती है। कई तापयुग्म का उपयोग करके बिजली उत्पादन साधारण है, जैसे कि ताप पुंज ([[ थर्मापाइल |थर्मापाइल]]) में।


[[File:Thermocouple circuit Ktype including voltmeter temperature.svg|thumb|upright=1.7| मानक तापयुग्म माप विन्यास में K- प्रकार थर्मोकपल (क्रोमेल-एल्यूमेल)। मापा वोल्टेज <math>\scriptstyle V</math> का उपयोग तापमान <math>\scriptstyle T_\mathrm{sense}</math>की गणना करने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि तापमान <math>\scriptstyle T_\mathrm{ref}</math> ज्ञात हो।]]
तापयुग्म के उपयोग के लिए आदर्श विन्यास को चित्र में दिखाया गया है। संक्षेप में, वांछित तापमान <math>\scriptstyle T_\mathrm{sense}</math> तीन इनपुटों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है- तापयुग्म का अभिलक्षण फलन E(T), मापित विभव V, और संदर्भ संधियों का तापमान <math>\scriptstyle T_\mathrm{ref}</math>। समीकरण ''E''(<math>\scriptstyle T_\mathrm{sense}</math>) = ''V'' + ''E''(<math>\scriptstyle T_\mathrm{ref}</math>) का हल <math>\scriptstyle T_\mathrm{sense}</math> उत्पन्न करता है। ये विवरण अक्सर उपयोगकर्ता से छिपाए जाते हैं क्योंकि संदर्भ संधि ब्लॉक (<math>\scriptstyle T_\mathrm{ref}</math> तापमापी के साथ), विभवमापी, और समीकरण हलकर्ता को एक उत्पाद में जोड़ा जाता है।


== ऑपरेशन का सिद्धांत ==
=== सीबेक प्रभाव ===


1821 में, [[ जर्मनी ]] के भौतिक विज्ञानी [[ थॉमस जोहान सीबेक ]] ने पाया कि दो असमान धातुओं से बने एक सर्किट के पास आयोजित एक चुंबकीय सुई को तब हटा दिया गया जब एक असमान धातु जंक्शनों में से एक को गर्म किया गया था।उस समय, सीबेक ने इस परिणाम को थर्मो-मैग्नेटिज्म के रूप में संदर्भित किया।उनके द्वारा देखे गए चुंबकीय क्षेत्र को बाद में थर्मो-इलेक्ट्रिक करंट के कारण दिखाया गया था।व्यावहारिक उपयोग में, दो अलग -अलग प्रकार के तार के एकल जंक्शन पर उत्पन्न वोल्टेज वह है जो ब्याज का है क्योंकि इसका उपयोग बहुत अधिक और कम तापमान पर तापमान को मापने के लिए किया जा सकता है।वोल्टेज की भयावहता का उपयोग किए जा रहे तार के प्रकारों पर निर्भर करता है।आम तौर पर, वोल्टेज माइक्रोवोल्ट रेंज में होता है और एक प्रयोग करने योग्य माप प्राप्त करने के लिए देखभाल की जानी चाहिए।हालांकि बहुत कम वर्तमान प्रवाह, बिजली एक एकल थर्मोकपल जंक्शन द्वारा उत्पन्न की जा सकती है।कई थर्मोकॉल्स का उपयोग करके बिजली उत्पादन, जैसा कि एक [[ थर्मापाइल ]] में है, आम है।
{{main article|सीबेक प्रभाव}}


[[File:Thermocouple circuit Ktype including voltmeter temperature.svg|thumb|upright=1.7|थर्मोकपल#टाइप K | K- प्रकार थर्मोकपल (क्रोमल-एलुमेल) मानक थर्मोकपल माप कॉन्फ़िगरेशन में।मापा वोल्टेज <math>\scriptstyle V</math> तापमान की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है <math>\scriptstyle T_\mathrm{sense}</math>, बशर्ते कि तापमान <math>\scriptstyle T_\mathrm{ref}</math> ज्ञात है।]]
सीबेक प्रभाव विद्युत संचालक सामग्री के दो बिंदुओं पर एक [[ विद्युत प्रभावन बल |विद्युत वाहक बल]] के उत्पन्न होने को संदर्भित करता है जब उन दो बिंदुओं के बीच तापमान अंतर होता है। खुले परिपथ (अर्थात अनंत प्रतिरोध) की परिस्थितियों में जहां कोई आंतरिक धारा का प्रवाह नहीं होता, विभव की प्रवणता (<math>\scriptstyle \boldsymbol \nabla V</math>) तापमान में [[ ढाल |प्रवणता]] (<math>\scriptstyle \boldsymbol \nabla T</math>) के सीधे आनुपातिक होती है:
थर्मोकपल उपयोग के लिए मानक कॉन्फ़िगरेशन चित्र में दिखाया गया है।
संक्षेप में, वांछित तापमान टी<sub>sense</sub> तीन इनपुटों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है - थर्मोकपल की विशेषता फ़ंक्शन ई (टी), मापा वोल्टेज वी, और संदर्भ जंक्शनों का तापमान टी<sub>ref</sub>।
समीकरण ई (टी) का समाधान<sub>sense</sub>) = वी + ई (टी<sub>ref</sub>) पैदावार टी<sub>sense</sub>।
ये विवरण अक्सर संदर्भ जंक्शन ब्लॉक (टी के साथ) के बाद से उपयोगकर्ता से छिपे होते हैं<sub>ref</sub> थर्मामीटर), वोल्टमीटर, और समीकरण सॉल्वर को एक ही उत्पाद में जोड़ा जाता है।
 
=== Seebeck प्रभाव ===
 
{{main article|Seebeck effect}}
सीबेक प्रभाव उन दो बिंदुओं के बीच तापमान अंतर होने पर एक विद्युत संचालन सामग्री के दो बिंदुओं पर एक [[ विद्युत प्रभावन बल ]] के विकास को संदर्भित करता है।
खुले-सर्किट स्थितियों के तहत जहां कोई आंतरिक वर्तमान प्रवाह नहीं है, वोल्टेज का [[ ढाल ]] (<math>\scriptstyle \boldsymbol \nabla V</math>) तापमान में ढाल के लिए सीधे आनुपातिक है (<math>\scriptstyle \boldsymbol \nabla T</math>):
:<math>\boldsymbol \nabla V  =  -S(T) \boldsymbol \nabla T,</math>
:<math>\boldsymbol \nabla V  =  -S(T) \boldsymbol \nabla T,</math>
कहाँ पे <math>S(T)</math> एक तापमान-निर्भर [[ भौतिक संपत्ति ]] है जिसे [[ सीबेक गुणांक ]] के रूप में जाना जाता है।
जहाँ <math>S(T)</math> तापमान पर निर्भर [[ भौतिक संपत्ति |भौतिक गुण]] है जिसे [[ सीबेक गुणांक |सीबेक गुणांक]] कहा जाता है।


चित्रा में दिखाए गए मानक माप कॉन्फ़िगरेशन में चार तापमान क्षेत्रों को दिखाया गया है और इस प्रकार चार वोल्टेज योगदान:
आंकड़े में दिखाया गया मानक माप विन्यास चार तापमान क्षेत्रों को दर्शाता है और इस प्रकार चार विभव योगदान:
# से बदलें <math>\scriptstyle T_\mathrm{meter}</math> प्रति <math>\scriptstyle T_\mathrm{ref}</math>, निचले तांबे के तार में।
# निचले तांबे के तार में, <math>\scriptstyle T_\mathrm{meter}</math> से <math>\scriptstyle T_\mathrm{ref}</math> परिवर्तन।
# से बदलें <math>\scriptstyle T_\mathrm{ref}</math> प्रति <math>\scriptstyle T_\mathrm{sense}</math>, एलुमेल तार में।
#एल्यूमेल तार में <math>\scriptstyle T_\mathrm{ref}</math> से <math>\scriptstyle T_\mathrm{sense}</math> परिवर्तन।
# से बदलें <math>\scriptstyle T_\mathrm{sense}</math> प्रति <math>\scriptstyle T_\mathrm{ref}</math>, क्रोमल तार में।
# क्रोमेल वायर में <math>\scriptstyle T_\mathrm{sense}</math> से <math>\scriptstyle T_\mathrm{ref}</math> परिवर्तन।
# से बदलें <math>\scriptstyle T_\mathrm{ref}</math> प्रति <math>\scriptstyle T_\mathrm{meter}</math>, ऊपरी तांबे के तार में।
# ऊपरी तांबे के तार में <math>\scriptstyle T_\mathrm{ref}</math> से <math>\scriptstyle T_\mathrm{meter}</math> परिवर्तन।


पहला और चौथा योगदान बिल्कुल रद्द कर देता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में समान तापमान परिवर्तन और एक समान सामग्री शामिल है।
पहला और चौथा योगदान पूर्णतः रद्द हो जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में एक ही तापमान परिवर्तन और समान सामग्री शामिल होती है। परिणामस्वरूप, <math>\scriptstyle T_\mathrm{meter}</math> मापित विभव को प्रभावित नहीं करता है। दूसरे और तीसरे योगदान को रद्द नहीं किया जाता है, क्योंकि उनमें विभिन्न सामग्री शामिल होती है।
नतीजतन, <math>\scriptstyle T_\mathrm{meter}</math> मापा वोल्टेज को प्रभावित नहीं करता है।
दूसरा और तीसरा योगदान रद्द नहीं करता है, क्योंकि वे विभिन्न सामग्रियों को शामिल करते हैं।


मापा वोल्टेज निकला
मापित विभव निम्न प्राप्त होता है
:<math>V = \int_{T_\mathrm{ref}}^{T_\mathrm{sense}} \left( S_{+}(T) - S_{-}(T) \right) \, dT,</math>
:<math>V = \int_{T_\mathrm{ref}}^{T_\mathrm{sense}} \left( S_{+}(T) - S_{-}(T) \right) \, dT,</math>
कहाँ पे <math>\scriptstyle S_{+}</math> तथा <math>\scriptstyle S_{-}</math> वोल्टमीटर के सकारात्मक और नकारात्मक टर्मिनलों से जुड़े कंडक्टरों के सीबेक गुणांक हैं, क्रमशः (आकृति में क्रोमेल और एल्यूमेल)।
जहां <math>\scriptstyle S_{+}</math> और <math>\scriptstyle S_{-}</math> क्रमशः विभवमापी के धनात्मक और ऋणात्मक सिरों से जुड़े चालकों के सीबेक गुणांक हैं (आकृति में क्रोमेल और एल्यूमेल)।


=== विशेषता कार्य ===
=== अभिलक्षण फलन ===


थर्मोकपल के व्यवहार को एक विशेषता फ़ंक्शन द्वारा कैप्चर किया जाता है <math>\scriptstyle E(T)</math>, जिसे केवल दो तर्कों पर परामर्श करने की आवश्यकता है:
तापयुग्म की गतिविधि को अभिलक्षण फलन <math>\scriptstyle E(T)</math> द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे केवल दो तर्कों पर परामर्श करने की आवश्यकता होती है:
:<math>V = E(T_\mathrm{sense}) - E(T_\mathrm{ref}).</math>
:<math>V = E(T_\mathrm{sense}) - E(T_\mathrm{ref}).</math>
Seebeck गुणांक के संदर्भ में, विशेषता फ़ंक्शन द्वारा परिभाषित किया गया है
सीबेक गुणांकों के संदर्भ में, अभिलक्षणिक फलन को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है
:<math>E(T) = \int^T S_{+}(T') - S_{-}(T') dT' + \mathrm{const} </math>
:<math>E(T) = \int^T S_{+}(T') - S_{-}(T') dT' + \mathrm{const} </math>
इस अनिश्चित अभिन्न में एकीकरण की निरंतरता का कोई महत्व नहीं है, लेकिन पारंपरिक रूप से चुना जाता है <math>\scriptstyle E(0\,{}^{\circ}{\rm C}) = 0</math>
इस अनिशिचित समाकल में समाकलन स्थिरांक का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसे पारंपरिक रूप से इस प्रकार चुना जाता है कि <math>\scriptstyle E(0\,{}^{\circ}{\rm C}) = 0</math>।
 
थर्मोकपल निर्माता और मेट्रोलॉजी मानक संगठन जैसे [[ NIST ]] फ़ंक्शन की तालिकाएँ प्रदान करते हैं <math>\scriptstyle E(T)</math> विशेष रूप से थर्मोकपल प्रकारों के लिए, तापमान की एक सीमा पर मापा और प्रक्षेपित किया गया है (इन तालिकाओं तक पहुंच के लिए बाहरी लिंक अनुभाग देखें)


=== संदर्भ जंक्शन ===
तापयुग्म निर्माता और मापविद्या मानक संगठन जैसे [[ NIST |एनआईएसटी]] फलन <math>\scriptstyle E(T)</math> की तालिका प्रदान करते हैं जिन्हें विशेष तापयुग्म प्रकारों के लिए तापमान की एक सीमा पर मापा और प्रक्षेपित किया गया है (इन तालिकाओं तक पहुंच के लिए बाहरी लिंक अनुभाग देखें)।


[[File:Cold Junction Compensation with Thermistor to measure the junction temperature..jpg|thumb|right|एक फ्लूक CNX T3000 तापमान मीटर के अंदर संदर्भ जंक्शन ब्लॉक।संदर्भ जंक्शन के तापमान को मापने के लिए दो सफेद तार एक [[ thermistor ]] (सफेद थर्मल यौगिक में एम्बेडेड) से जुड़ते हैं।]]
=== संदर्भ संधि ===
के वांछित माप प्राप्त करने के लिए <math>\scriptstyle T_\mathrm{sense}</math>, यह सिर्फ मापने के लिए पर्याप्त नहीं है <math>\scriptstyle V</math>।
संदर्भ जंक्शनों पर तापमान <math>\scriptstyle T_\mathrm{ref}</math> पहले से ही ज्ञात होना चाहिए।
दो रणनीतियों का उपयोग अक्सर यहां किया जाता है:
* आइस बाथ विधि: संदर्भ जंक्शन ब्लॉक वायुमंडलीय दबाव में आसुत जल के एक अर्ध-जमे हुए स्नान में डूब जाता है।पिघलने बिंदु [[ चरण संक्रमण ]] का सटीक तापमान एक प्राकृतिक थर्मोस्टेट, फिक्सिंग के रूप में कार्य करता है <math>\scriptstyle T_\mathrm{ref}</math> 0 & nbsp; ° C।
* संदर्भ जंक्शन सेंसर (के रूप में जाना जाता है){{visible anchor|cold junction compensation}}): संदर्भ जंक्शन ब्लॉक को तापमान में भिन्न होने की अनुमति है, लेकिन एक अलग तापमान सेंसर का उपयोग करके तापमान को इस ब्लॉक पर मापा जाता है।इस द्वितीयक माप का उपयोग जंक्शन ब्लॉक पर तापमान भिन्नता की भरपाई के लिए किया जाता है।थर्मोकपल जंक्शन अक्सर चरम वातावरण के संपर्क में आता है, जबकि संदर्भ जंक्शन अक्सर साधन के स्थान के पास लगाया जाता [[ सिलिकॉन बैंडगैप तापमान संवेदक ]] उपकरणों का उपयोग अक्सर आधुनिक थर्मोकपल उपकरणों में किया जाता है।


दोनों मामलों में मूल्य <math>\scriptstyle V + E(T_\mathrm{ref})</math> गणना की जाती है, फिर फ़ंक्शन <math>\scriptstyle E(T)</math> एक मिलान मूल्य के लिए [[ जड़-प्राप्त एल्गोरिथ्म ]] है।यह मैच जहां होता है, वह मूल्य है <math>\scriptstyle T_\mathrm{sense}</math>:
[[File:Cold Junction Compensation with Thermistor to measure the junction temperature..jpg|thumb|right|फ्लूक सीएनएक्स टी3000 तापमान मीटर के अंदर संदर्भ जंक्शन ब्लॉक। दो सफेद तार संदर्भ जंक्शनों के तापमान को मापने के लिए एक [[ thermistor |थर्मिस्टर]] (सफेद थर्मल यौगिक में एम्बेडेड) से जुड़ते हैं।]]
<math>\scriptstyle T_\mathrm{sense}</math> का वांछित माप प्राप्त करने के लिए, केवल <math>\scriptstyle V</math> को मापना पर्याप्त नहीं है। संदर्भ संधियों पर तापमान <math>\scriptstyle T_\mathrm{ref}</math> पहले से ही ज्ञात होना चाहिए। यहां दो कार्यनीतियों का अक्सर उपयोग किया जाता है:
* "हिम कुंडक" विधि: संदर्भ संधि ब्लॉक वायुमंडलीय दाब पर आसुत जल के अर्ध-जमे हुए स्नान में डूबा हुआ है। गलनांक [[ चरण संक्रमण |चरण संक्रमण]] का सटीक तापमान एक प्राकृतिक थर्मोस्टेट के रूप में कार्य करता है, <math>\scriptstyle T_\mathrm{ref}</math> से 0° C (डिग्री सेल्सियस) को ठीक करता है।
*संदर्भ संधि संवेदक ("अतप्त संधि प्रतिकर" के रूप में जाना जाता है): संदर्भ संधि ब्लॉक को तापमान में भिन्न होने की अनुमति है, लेकिन इस ब्लॉक में तापमान को एक अलग तापमान संवेदक का उपयोग करके मापा जाता है। इस द्वितीयक माप का उपयोग संधि ब्लॉक में तापमान भिन्नता की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। तापयुग्म संधि अक्सर चरम वातावरण के संपर्क में आता है, जबकि संदर्भ संधि अक्सर उपकरण के स्थान के पास रखा जाता है। आधुनिक तापयुग्म उपकरणों में अक्सर अर्धचालक तापमापी उपकरणों का उपयोग किया जाता है।
दोनों ही स्थितियों में <math>\scriptstyle V + E(T_\mathrm{ref})</math> के मान की गणना की जाती है, अतः फलन <math>\scriptstyle E(T)</math> को सुमेलित मान के लिए खोजा जाता है। तर्क जहां यह मिलान होता है वह <math>\scriptstyle T_\mathrm{sense}</math> का मान होता है:
:<math>E(T_\mathrm{sense}) = V + E(T_\mathrm{ref})</math>।
:<math>E(T_\mathrm{sense}) = V + E(T_\mathrm{ref})</math>।


== व्यावहारिक चिंताएं ==
== क्रियात्मक चिंताएं ==
थर्मोकॉल्स आदर्श रूप से बहुत सरल माप उपकरण होना चाहिए, प्रत्येक प्रकार के साथ एक सटीक द्वारा विशेषता <math>\scriptstyle E(T)</math> वक्र, किसी भी अन्य विवरण से स्वतंत्र।
तापयुग्म आदर्श रूप से बहुत ही सरल माप उपकरण होने चाहिए, प्रत्येक प्रकार को एक सटीक <math>\scriptstyle E(T)</math> वक्र द्वारा चित्रित किया जाना चाहिए, जो किसी अन्य विवरण से स्वतंत्र हो। वास्तव में, तापयुग्म मिश्र धातु निर्माण अनिश्चितताओं, काल प्रभावन के प्रभावों और परिपथ डिजाइन की गलतियों / गलतफहमी जैसे मुद्दों से प्रभावित होते हैं।
वास्तव में, थर्मोकॉल्स मिश्र धातु निर्माण अनिश्चितताओं, उम्र बढ़ने के प्रभाव और सर्किट डिजाइन गलतियों/गलतफहमी जैसे मुद्दों से प्रभावित होते हैं।
 
=== सर्किट निर्माण ===
 
थर्मोकपल निर्माण में एक सामान्य त्रुटि कोल्ड जंक्शन मुआवजे से संबंधित है।यदि कोई त्रुटि के अनुमान पर की जाती है <math>T_\mathrm{ref}</math>, तापमान माप में एक त्रुटि दिखाई देगी।सबसे सरल माप के लिए, थर्मोकपल तारों को गर्म या ठंडे बिंदु से दूर तांबे से जुड़ा होता है जिसका तापमान मापा जाता है;इस संदर्भ जंक्शन को तब कमरे के तापमान पर माना जाता है, लेकिन यह तापमान भिन्न हो सकता है।<ref>{{cite web|title=How to Prevent Temperature Measurement Errors When Installing Thermocouple Sensors and Transmitters|url=https://www.acromag.com/sites/default/files/How_to_prevent_temperature_measurement_errors_when_installing_thermocouple_sensors_and_transmitters_926A.pdf|website=acromag.com|publisher=Acromag|access-date=3 February 2017}}</ref> थर्मोकपल वोल्टेज वक्र में nonlinearity के कारण, त्रुटियों में <math>T_\mathrm{ref}</math> तथा <math>T_\mathrm{sense}</math> आम तौर पर असमान मूल्य हैं।कुछ थर्मोकॉउल, जैसे कि टाइप बी, में कमरे के तापमान के पास अपेक्षाकृत सपाट वोल्टेज वक्र होता है, जिसका अर्थ है कि एक कमरे में एक बड़ी अनिश्चितता में एक बड़ी अनिश्चितता है <math>T_\mathrm{ref}</math> में केवल एक छोटी सी त्रुटि का अनुवाद करता है <math>T_\mathrm{sense}</math>।
 
जंक्शनों को एक विश्वसनीय तरीके से बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसे पूरा करने के लिए कई संभावित दृष्टिकोण हैं।
कम तापमान के लिए, जंक्शनों को चकित या मिलाप किया जा सकता है;हालांकि, एक उपयुक्त प्रवाह (धातुकर्म) को खोजना मुश्किल हो सकता है और यह सोल्डर के कम पिघलने बिंदु के कारण सेंसिंग जंक्शन पर उपयुक्त नहीं हो सकता है।
इसलिए संदर्भ और विस्तार जंक्शन आमतौर पर स्क्रू [[ टर्मिनल ब्लॉक ]]ों के साथ बनाए जाते हैं।
उच्च तापमान के लिए, सबसे आम दृष्टिकोण एक टिकाऊ सामग्री का उपयोग करके [[ स्पॉट वेल्ड ]] या [[ समापक संबंध ]] है।<ref name="wang"/>
 
थर्मोकॉल्स के बारे में एक सामान्य मिथक यह है कि अवांछित जोड़े गए ईएमएफ से बचने के लिए, तीसरी धातु को शामिल किए बिना जंक्शनों को साफ -सफाई से बनाया जाना चाहिए।<ref>Pyromation, Inc. [http://www.pyromation.com/Downloads/Doc/Training_TC_Theory.pdf "Thermocouple theory"] (2009).</ref>
यह एक और सामान्य गलतफहमी के परिणामस्वरूप हो सकता है कि वोल्टेज जंक्शन पर उत्पन्न होता है।<ref>Rowe, Martin (2013). [http://www.edn.com/design/test-and-measurement/4423409/Simple--but-misunderstood "Thermocouples: Simple but misunderstood"], EDN Network.</ref> वास्तव में, जंक्शनों को सिद्धांत रूप में समान आंतरिक तापमान होना चाहिए;इसलिए, जंक्शन पर कोई वोल्टेज उत्पन्न नहीं होता है।वोल्टेज तार के साथ थर्मल ढाल में उत्पन्न होता है।
 
एक थर्मोकपल छोटे संकेतों का उत्पादन करता है, अक्सर परिमाण में microvolts।इस सिग्नल के सटीक माप को कम [[ निवेश समायोजन विद्युत संचालन शक्ति ]] के साथ एक एम्पलीफायर की आवश्यकता होती है और वोल्टमीटर के भीतर स्वयं-हीटिंग से थर्मल ईएमएफ से बचने के लिए देखभाल की जाती है।यदि थर्मोकपल तार में किसी कारण के लिए एक उच्च प्रतिरोध होता है (जंक्शनों पर खराब संपर्क, या तेजी से थर्मल प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले बहुत पतले तारों), मापने वाले उपकरण में मापा वोल्टेज में ऑफसेट को रोकने के लिए उच्च इनपुट प्रतिबाधा होना चाहिए।थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंटेशन में एक उपयोगी विशेषता एक साथ प्रतिरोध को मापेगा और वायरिंग में या थर्मोकपल जंक्शनों पर दोषपूर्ण कनेक्शन का पता लगाएगा।


=== मेटालर्जिकल ग्रेड ===
=== परिपथ निर्माण ===


जबकि एक थर्मोकपल तार प्रकार को अक्सर इसकी रासायनिक संरचना द्वारा वर्णित किया जाता है, वास्तविक उद्देश्य एक जोड़ी तारों का उत्पादन करना है जो एक मानकीकृत का पालन करता है <math>\scriptstyle E(T)</math> वक्र।
तापयुग्म के निर्माण में एक सामान्य त्रुटि अतप्त संधि क्षतिपूर्ति से संबंधित है। यदि <math>T_\mathrm{ref}</math> के अनुमान पर कोई त्रुटि होती है, तो तापमान माप में एक त्रुटि दिखाई देगी। सबसे सरल माप के लिए, तापयुग्म तार तांबे से गर्म या ठंडे बिंदु से दूर जुड़े होते हैं जिसका तापमान मापा जाता है; इस संदर्भ संधि को तब कमरे के तापमान पर माना जाता है, लेकिन वह तापमान भिन्न हो सकता है।<ref>{{cite web|title=How to Prevent Temperature Measurement Errors When Installing Thermocouple Sensors and Transmitters|url=https://www.acromag.com/sites/default/files/How_to_prevent_temperature_measurement_errors_when_installing_thermocouple_sensors_and_transmitters_926A.pdf|website=acromag.com|publisher=Acromag|access-date=3 February 2017}}</ref> तापयुग्म विभव वक्र में गैर-रैखिकता के कारण, <math>T_\mathrm{ref}</math>और <math>T_\mathrm{sense}</math> में त्रुटियां आम तौर पर असमान मान हैं। कुछ तापयुग्म, जैसे प्रकार बी, में कमरे के तापमान के पास अपेक्षाकृत सपाट विभव वक्र होता है, जिसका अर्थ है कि कमरे के तापमान <math>T_\mathrm{ref}</math> में एक बड़ी अनिश्चितता <math>T_\mathrm{sense}</math> में केवल एक छोटी सी त्रुटि का अनुवाद करती है।


अशुद्धियां धातु के प्रत्येक बैच को अलग -अलग प्रभावित करती हैं, जिससे चर सीबेक गुणांक का उत्पादन होता है।
संधियों को विश्वसनीय तरीके से बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसे पूरा करने के कई संभावित तरीके हैं। कम तापमान के लिए, संधियों को टांकना या मिलाप करना संभव है; हालांकि, एक उपयुक्त फ्लक्स खोजना मुश्किल हो सकता है और सोल्डर के कम गलनांक के कारण सेंसिंग संधि पर यह उपयुक्त नहीं हो सकता है। संदर्भ और विस्तार संधि इसलिए आमतौर पर स्क्रू [[ टर्मिनल ब्लॉक |टर्मिनल ब्लॉकों]] के साथ बनाए जाते हैं। उच्च तापमान के लिए, सबसे साधारण तरीका एक टिकाऊ सामग्री का उपयोग करके [[ स्पॉट वेल्ड |स्पॉट वेल्ड]] या [[ समापक संबंध |क्रिंप]] है।<ref name="wang">Wang, T. P. (1990) [http://www.dugantech.com/Product_Group-Temperature/Technical%20Articles/TE-Thermocouple%20Materials%20Paper.pdf "Thermocouple Materials"] in ''ASM Handbook'', Vol. 2. {{ISBN|978-0-87170-378-1}}</ref>
मानक व्यवहार से मेल खाने के लिए, थर्मोकपल वायर निर्माताओं ने जानबूझकर मिश्र धातु को डोप करने के लिए अतिरिक्त अशुद्धियों में मिश्रण किया, स्रोत सामग्री में अनियंत्रित विविधताओं की भरपाई की।<ref name=wang>Wang, T. P. (1990) [http://www.dugantech.com/Product_Group-Temperature/Technical%20Articles/TE-Thermocouple%20Materials%20Paper.pdf "Thermocouple Materials"] in ''ASM Handbook'', Vol. 2. {{ISBN|978-0-87170-378-1}}</ref>
नतीजतन, थर्मोकपल तार के मानक और विशेष ग्रेड हैं, जो थर्मोकपल व्यवहार में मांग की गई सटीकता के स्तर पर निर्भर करता है।
प्रिसिजन ग्रेड केवल मिलान किए गए जोड़े में उपलब्ध हो सकते हैं, जहां एक तार को दूसरे तार में कमियों की भरपाई के लिए संशोधित किया जाता है।


थर्मोकपल वायर के एक विशेष मामले को एक्सटेंशन ग्रेड के रूप में जाना जाता है, जिसे लंबी दूरी पर थर्मोइलेक्ट्रिक सर्किट को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
तापयुग्मों के बारे में एक साधारण कल्पणिक कथ यह है कि अवांछित जोड़े गए ईएमएफ से बचने के लिए संधियों को बिना किसी तीसरी धातु के साफ-सुथरा बनाया जाना चाहिए।<ref>Pyromation, Inc. [http://www.pyromation.com/Downloads/Doc/Training_TC_Theory.pdf "Thermocouple theory"] (2009).</ref> यह एक और साधारण गलतफहमी के परिणामस्वरूप हो सकता है कि विभव संधि पर उत्पन्न होता है।<ref>Rowe, Martin (2013). [http://www.edn.com/design/test-and-measurement/4423409/Simple--but-misunderstood "Thermocouples: Simple but misunderstood"], EDN Network.</ref> वास्तव में, संधियों में सिद्धांत रूप में एक समान आंतरिक तापमान होना चाहिए, इसलिए, संधि पर कोई विभव उत्पन्न नहीं होता। विभव तार के साथ, तापीय प्रवणता में उत्पन्न होता है।
विस्तार तार बताए गए तारों का अनुसरण करते हैं <math>\scriptstyle E(T)</math> वक्र लेकिन विभिन्न कारणों से उन्हें चरम वातावरण में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है और इसलिए उन्हें कुछ अनुप्रयोगों में सेंसिंग जंक्शन पर उपयोग नहीं किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए, एक एक्सटेंशन वायर एक अलग रूप में हो सकता है, जैसे कि फंसे हुए निर्माण और प्लास्टिक इन्सुलेशन के साथ अत्यधिक लचीला, या कई थर्मोकपल सर्किट ले जाने के लिए एक बहु-तार केबल का हिस्सा हो सकता है।
महंगे नोबल मेटल थर्मोकेल के साथ, एक्सटेंशन तारों को भी पूरी तरह से अलग, सस्ती सामग्री से बनाया जा सकता है जो कम तापमान सीमा पर मानक प्रकार की नकल करता है।<ref name="wang"/>


तापयुग्म छोटे सिग्नल उत्पन्न करता है, अक्सर परिमाण में माइक्रोवोल्ट। इस सिग्नल के सटीक माप के लिए कम [[ निवेश समायोजन विद्युत संचालन शक्ति |इनपुट ऑफ़सेट विभव]] के साथ एक प्रवर्धक की आवश्यकता होती है और तापीय ईएमएफ को वोल्टमीटर के भीतर ही स्व-तपन से बचने के लिए देखभाल की जाती है। यदि किसी कारण से तापयुग्म तार का उच्च प्रतिरोध होता है (संधि पर खराब संपर्क, या तेज तापीय प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले बहुत पतले तार), तो मापने वाले उपकरण में मापा विभव में एक ऑफसेट को रोकने के लिए उच्च इनपुट प्रतिबाधा होनी चाहिए। तापयुग्म इंस्ट्रूमेंटेशन में एक उपयोगी विशेषता एक साथ प्रतिरोध को मापति है और वायरिंग या तापयुग्म संधियों में दोषपूर्ण कनेक्शन का पता लगती है।


=== उम्र बढ़ने ===
=== धातुकर्म ग्रेड ===
जबकि तापयुग्म तार प्रकार को अक्सर इसकी रासायनिक संयोजन द्वारा वर्णित किया जाता है, वास्तविक उद्देश्य तारों की एक जोड़ी का उत्पादन करना होता है जो एक मानकीकृत <math>\scriptstyle E(T)</math> वक्र का पालन करते हैं।


थर्मोकॉल्स का उपयोग अक्सर उच्च तापमान पर और प्रतिक्रियाशील भट्ठी वातावरण में किया जाता है। इस मामले में, व्यावहारिक जीवनकाल थर्मोकपल उम्र बढ़ने से सीमित है। एक थर्मोकपल में तारों के थर्मोइलेक्ट्रिक गुणांक जो बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, समय के साथ बदल सकता है, और माप वोल्टेज तदनुसार बूंद करता है। जंक्शनों के तापमान अंतर और माप वोल्टेज के बीच सरल संबंध केवल तभी सही होता है जब प्रत्येक तार सजातीय (रचना में समान) हो। एक प्रक्रिया में थर्मोकॉल्स की उम्र के रूप में, उनके कंडक्टर उच्च तापमान के लिए चरम या लंबे समय तक संपर्क के कारण रासायनिक और धातुकर्म परिवर्तनों के कारण समरूपता खो सकते हैं। यदि थर्मोकपल सर्किट का वृद्ध खंड एक तापमान ढाल के संपर्क में है, तो मापा वोल्टेज भिन्न होगा, जिसके परिणामस्वरूप त्रुटि होगी।
अशुद्धियाँ धातु के प्रत्येक बैच को अलग तरह से प्रभावित करती हैं, जिससे चर सीबेक गुणांक उत्पन्न होते हैं। मानक व्यवहार से मेल खाने के लिए, तापयुग्म वायर निर्माता जानबूझकर अतिरिक्त अशुद्धियों को मिश्रित करके मिश्र धातु को "डोप" करेंगे, स्रोत सामग्री में अनियंत्रित विविधताओं की भरपाई करेंगे।<ref name="wang" /> नतीजतन, तापयुग्म वायर के मानक और विशेष ग्रेड होते हैं, जो तापयुग्म व्यवहार में मांग की गई यथार्थता के स्तर पर निर्भर करता है। सटीक ग्रेड केवल मिलान जोड़े में उपलब्ध हो सकते हैं, जहां एक तार को दूसरे तार की कमियों की भरपाई के लिए संशोधित किया जाता है।


वृद्ध थर्मोकॉल्स केवल आंशिक रूप से संशोधित होते हैं; उदाहरण के लिए, भट्ठी के बाहर के हिस्सों में अप्रभावित होना। इस कारण से, वृद्ध थर्मोकॉल्स को उनके स्थापित स्थान से बाहर नहीं निकाला जा सकता है और त्रुटि का निर्धारण करने के लिए स्नान या परीक्षण भट्ठी में पुनर्गणना किया जा सकता है। यह भी बताता है कि कभी -कभी त्रुटि क्यों देखी जा सकती है जब एक वृद्ध थर्मोकपल को आंशिक रूप से एक भट्ठी से बाहर निकाला जाता है - जैसा कि सेंसर को वापस खींच लिया जाता है, वृद्ध वर्गों को गर्म से ठंड में वृद्धि के तापमान ग्रेडिएंट के संपर्क में देखा जा सकता है क्योंकि वृद्ध खंड अब कूलर से गुजरता है। दुर्दम्य क्षेत्र, माप में महत्वपूर्ण त्रुटि का योगदान। इसी तरह, एक वृद्ध थर्मोकपल जो भट्ठी में गहराई से धकेल दिया जाता है, कभी -कभी एक अधिक सटीक पढ़ने प्रदान कर सकता है यदि भट्ठी में आगे धकेल दिया जाता है, तो तापमान ढाल केवल एक नए खंड में होता है।<ref>{{cite book|author1=Kerlin, T.W.  |author2=Johnson, M.P. |name-list-style=amp |title=Practical Thermocouple Thermometry (2nd Ed.)|year=2012|publisher=ISA|location=Research Triangle Park|isbn=978-1-937560-27-0|pages=110–112|url=http://www.isa.org/Template.cfm?Section=Books3&Template=/Ecommerce/ProductDisplay.cfm&ProductID=12178}}</ref>
तापयुग्म तार के एक विशेष मामले को "विस्तार ग्रेड" के रूप में जाना जाता है, जिसे तापविद्युत परिपथ को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विस्तार तार बताए गए <math>\scriptstyle E(T)</math> वक्र का अनुसरण करते हैं लेकिन विभिन्न कारणों से उन्हें अत्यधिक वातावरण में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है और इसलिए कुछ अनुप्रयोगों में संवेदन संधि पर उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक विस्तार तार एक अलग रूप में हो सकता है, जैसे फंसे हुए निर्माण और प्लास्टिक विद्युत्‍रोधन के साथ अत्यधिक लचीला, या कई तापयुग्म परिपथ को ले जाने के लिए एक बहु-तार केबल का हिस्सा हो सकता है। महंगे नोबल मेटल तापयुग्मों के साथ, एक्सटेंशन वायर पूरी तरह से अलग, सस्ती सामग्री से भी बने हो सकते हैं जो कम तापमान सीमा पर मानक प्रकार की नकल करते हैं।<ref name="wang"/>
=== काल प्रभावन (एजिंग) ===


तापयुग्म अक्सर उच्च तापमान पर और प्रतिक्रियाशील भट्टी के वातावरण में उपयोग किए जाते हैं। इस मामले में, व्यावहारिक जीवनकाल तापयुग्म काल प्रभावन द्वारा सीमित है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले तापयुग्म में तारों के ताप विद्युत् गुणांक समय के साथ बदल सकते हैं, और माप विभव तदनुसार कम हो जाता है। संधियों के तापमान अंतर और माप विभव के बीच सरल संबंध केवल तभी सही होता है जब प्रत्येक तार सजातीय हो (संरचना में समान)। एक प्रक्रिया में तापयुग्म की उम्र के रूप में, उनके चालक उच्च तापमान के अत्यधिक या लंबे समय तक संपर्क के कारण रासायनिक और धातुकर्म परिवर्तनों के कारण समरूपता खो सकते हैं। यदि तापयुग्म परिपथ के वृद्ध खंड को तापमान ढाल के संपर्क में लाया जाता है, तो मापा विभव अलग होगा, जिसके परिणामस्वरूप त्रुटि होगी।


वृद्ध तापयुग्म केवल आंशिक रूप से संशोधित हैं; उदाहरण के लिए, भट्टी के बाहर के भागों में अप्रभावित रहना। इस कारण से, वृद्ध तापयुग्म को उनके स्थापित स्थान से बाहर नहीं निकाला जा सकता है और त्रुटि निर्धारित करने के लिए स्नान या परीक्षण भट्टी में पुनर्गणना किया जा सकता है। यह यह भी बताता है कि जब एक वृद्ध तापयुग्म को आंशिक रूप से भट्ठी से बाहर निकाला जाता है तो त्रुटि क्यों देखी जा सकती है - जैसे संवेदक को वापस खींचा जाता है, वृद्ध वर्ग गर्म से ठंडे तापमान में वृद्धि के संपर्क में आ सकते हैं क्योंकि वृद्ध वर्ग अब कूलर अपवर्तक क्षेत्र से गुजरता है, जिससे माप में महत्वपूर्ण त्रुटि होती है। इसी तरह, एक वृद्ध तापयुग्म जिसे भट्टी में गहराई से धकेला जाता है, कभी-कभी अधिक सटीक रीडिंग प्रदान कर सकता है यदि भट्टी में आगे धकेलने से तापमान प्रवणता केवल एक ताजा खंड में उत्पन्न होती है।<ref>{{cite book|author1=Kerlin, T.W.  |author2=Johnson, M.P. |name-list-style=amp |title=Practical Thermocouple Thermometry (2nd Ed.)|year=2012|publisher=ISA|location=Research Triangle Park|isbn=978-1-937560-27-0|pages=110–112|url=http://www.isa.org/Template.cfm?Section=Books3&Template=/Ecommerce/ProductDisplay.cfm&ProductID=12178}}</ref>
== प्रकार ==
== प्रकार ==


मिश्र धातुओं के कुछ संयोजन उद्योग के मानकों के रूप में लोकप्रिय हो गए हैं।संयोजन का चयन लागत, उपलब्धता, सुविधा, पिघलने बिंदु, रासायनिक गुण, स्थिरता और आउटपुट द्वारा संचालित होता है।विभिन्न प्रकार विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त हैं।वे आमतौर पर तापमान सीमा और संवेदनशीलता के आधार पर चुने जाते हैं।कम संवेदनशीलता (बी, आर, और एस प्रकार) के साथ थर्मोकॉल्स में समान रूप से कम संकल्प होते हैं।अन्य चयन मानदंडों में थर्मोकपल सामग्री का रासायनिक [[ रासायनिक रूप से निष्क्रिय ]] निष्क्रियता शामिल है और यह [[ चुंबकीय ]] है या नहीं।मानक थर्मोकपल प्रकारों को सकारात्मक [[ इलेक्ट्रोड ]] के साथ नीचे सूचीबद्ध किया गया है) <math>T_\text{sense} > T_\text{ref}</math>) सबसे पहले, नकारात्मक इलेक्ट्रोड के बाद।
मिश्र धातुओं के कुछ संयोजन उद्योग के मानकों के रूप में लोकप्रिय हो गए हैं। संयोजन का चयन लागत, उपलब्धता, सुविधा, गलनांक, रासायनिक गुण, स्थिरता और आउटपुट द्वारा संचालित होता है। विभिन्न प्रकार विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। वे आमतौर पर आवश्यक तापमान सीमा और संवेदनशीलता के आधार पर चुने जाते हैं। कम संवेदनशीलता (बी, आर, और एस प्रकार) वाले तापयुग्म में संगत रूप से कम रिज़ॉल्यूशन होते हैं। अन्य चयन मानदंडों में तापयुग्म सामग्री की रासायनिक जड़ता और यह [[ चुंबकीय |चुंबकीय]] है या नहीं, शामिल हैं। मानक तापयुग्म प्रकारों को पहले सकारात्मक [[ इलेक्ट्रोड |इलेक्ट्रोड]] (<math>T_\text{sense} > T_\text{ref}</math> मानकर) के साथ नीचे सूचीबद्ध किया गया है, इसके बाद ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का नाम दिया गया है।
 
=== निकेल-अलॉय थर्मोक्यूलेस ===
[[File:Intermediate temperature thermocouples reference functions.svg|thumb|थर्मोकॉल्स के लिए विशेषता कार्य जो मध्यवर्ती तापमान तक पहुंचते हैं, जैसा कि निकल-अलॉय थर्मोकपल प्रकार ई, जे, के, एम, एन, टी द्वारा कवर किया गया है। यह भी दिखाया गया है कि नोबल-मेटल मिश्र धातु प्रकार पी और शुद्ध नोबल-मेटल कॉम्बिनेशन गोल्ड-प्लैटिनम औरप्लैटिनम -पुलडियम।]]
 


==== टाइप ई ====
=== निकेल-अलॉय तापयुग्म ===
टाइप ई (क्रोमल -कंसेंटेंटन) में एक उच्च आउटपुट (68 & nbsp; ° V/° C) होता है, जो इसे [[ क्रायोजेनिक ]] उपयोग के लिए अच्छी तरह से अनुकूल बनाता है।इसके अतिरिक्त, यह गैर-चुंबकीय है।
[[File:Intermediate temperature thermocouples reference functions.svg|thumb|तापयुग्म के लिए विशेषता कार्य जो मध्यवर्ती तापमान तक पहुंचते हैं, जैसा कि निकल-मिश्र धातु तापयुग्म प्रकार E, J, K, M, N, T द्वारा कवर किया जाता है। यह भी दिखाया गया है कि महान धातु मिश्र धातु प्रकार पी और शुद्ध उत्कृष्ट धातु संयोजन सोना-प्लैटिनम और प्लैटिनम-पैलेडियम हैं।]]
वाइड रेंज and270 & nbsp; ° C से +740 & nbsp; ° C है
==== E प्रकार ====
और संकीर्ण सीमा and110 & nbsp; ° C से +140 & nbsp; ° C है।
प्रकार E (क्रोमेल-कॉन्स्टेंटन) का उच्च आउटपुट (68 μV/°C) है, जो इसे [[ क्रायोजेनिक |क्रायोजेनिक]] उपयोग के लिए अच्छी तरह से अनुकूल बनाता है। इसके अतिरिक्त, यह अचुम्बकीय होता है। विस्तृत सीमा -270 °C से +740 °C और संकीर्ण सीमा -110 °C से +140 °C है।


==== टाइप j ====
==== J प्रकार ====
टाइप J ([[ लोहा ]] -कंसेंटेंटन) में अधिक प्रतिबंधित रेंज (and40 & nbsp; ° C से +750 & nbsp; ° C) टाइप k की तुलना में लेकिन लगभग 50 & nbsp; ° v/° C की उच्च संवेदनशीलता है।<ref name="Ramsden2000"/>लोहे का [[ क्यूरी प्वाइंट ]] (770 & nbsp; ° C)<ref>Buschow, K. H. J. ''Encyclopedia of materials: science and technology'', Elsevier, 2001 {{ISBN|0-08-043152-6}}, p. 5021, table 1.</ref> विशेषता में एक चिकनी परिवर्तन का कारण बनता है, जो ऊपरी तापमान सीमा को निर्धारित करता है।ध्यान दें, यूरोपीय/जर्मन टाइप एल टाइप जे का एक प्रकार है, ईएमएफ आउटपुट के लिए एक अलग विनिर्देश (संदर्भ डीआईएन 43712: 1985-01<ref name="beuth.de">https://www.beuth.de/en/standard/din-43710/2941650 {{Bare URL inline|date=August 2022}}</ref>)।
प्रकार J ([[ लोहा |लोहा]]-कॉन्स्टेंटन) में प्रकार K की तुलना में अधिक प्रतिबंधित सीमा (−40 °C से +750 °C) होती है, लेकिन लगभग 50 µV/°C की उच्च संवेदनशीलता होती है।<ref name="Ramsden2000"/> लोहे का [[ क्यूरी प्वाइंट |क्यूरी प्वाइंट]] (770 °C)<ref>Buschow, K. H. J. ''Encyclopedia of materials: science and technology'', Elsevier, 2001 {{ISBN|0-08-043152-6}}, p. 5021, table 1.</ref> विशेषता में एक सहज परिवर्तन का कारण बनता है, जो ऊपरी तापमान सीमा निर्धारित करता है। ध्यान दें, यूरोपीय/जर्मन प्रकार एल, जे प्रकार का एक प्रकार है, जिसमें ईएमएफ आउटपुट के लिए एक अलग विनिर्देश है (संदर्भ डीआईएन 43712: 1985-01<ref name="beuth.de">https://www.beuth.de/en/standard/din-43710/2941650 {{Bare URL inline|date=August 2022}}</ref>)।


==== टाइप k ====
==== K प्रकार ====
टाइप K (क्रोमल-अलुमेल) लगभग 41 & nbsp; ° V/° C की संवेदनशीलता के साथ सबसे सामान्य सामान्य-उद्देश्य थर्मोकपल है।<ref name="MNL 12">{{cite book| title=Manual on the Use of Thermocouples in Temperature Measurement (4th Ed.)| year=1993| publisher=ASTM| isbn=978-0-8031-1466-1| pages=48–51| url=http://www.astm.org/BOOKSTORE/PUBS/MNL12-4TH.htm}}</ref> यह सस्ती है, और इसकी एक विस्तृत विविधता इसके and200 & nbsp; ° C से +1350 & nbsp; ° C (−330 & nbsp; ° F से +2460 & nbsp; ° F) रेंज में उपलब्ध है।टाइप K को ऐसे समय में निर्दिष्ट किया गया था जब [[ धातुकर्म ]] आज की तुलना में कम उन्नत थी, और परिणामस्वरूप विशेषताओं के बीच विशेषताओं में काफी भिन्नता हो सकती है।घटक धातुओं में से एक, [[ निकल ]], चुंबकीय है;चुंबकीय सामग्री के साथ किए गए थर्मोकॉल्स की एक विशेषता यह है कि वे आउटपुट में एक विचलन से गुजरते हैं जब सामग्री अपने [[ क्यूरी तापमान ]] तक पहुंचती है, जो कि लगभग 185 & nbsp; ° C पर टाइप k थर्मोक्यूलेस के लिए होती है। {{Citation needed|date=December 2021|}}
प्रकार K (क्रोमेल-एल्यूमेल) लगभग 41 µV/°C की संवेदनशीलता के साथ सबसे सामान्य सामान्य प्रयोजन वाला तापयुग्म है।<ref name="MNL 12">{{cite book| title=Manual on the Use of Thermocouples in Temperature Measurement (4th Ed.)| year=1993| publisher=ASTM| isbn=978-0-8031-1466-1| pages=48–51| url=http://www.astm.org/BOOKSTORE/PUBS/MNL12-4TH.htm}}</ref> यह सस्ता है, और इसके -200 °C से +1350 °C (-330 °F से +2460 °F) सीमा में कई तरह के प्रोब उपलब्ध हैं। प्रकार K को ऐसे समय में निर्दिष्ट किया गया था जब [[ धातुकर्म |धातुकर्म]] आज की तुलना में कम उन्नत था, और फलस्वरूप नमूनों के बीच विशेषताओं में काफी भिन्नता हो सकती है। घटक धातुओं में से एक, [[ निकल |निकेल]] चुंबकीय है; चुंबकीय सामग्री से बने तापयुग्म की एक विशेषता यह है कि जब सामग्री अपने [[ क्यूरी तापमान |क्यूरी बिंदु]] तक पहुंचती है, तो वे आउटपुट में विचलन से गुजरते हैं, जो लगभग 185 °C पर K तापयुग्म के प्रकार के लिए होता है।{{Citation needed|date=December 2021|}}
वे वातावरण को ऑक्सीकरण करने में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं।यदि, हालांकि, ज्यादातर कम करने वाला वातावरण (जैसे कि ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा के साथ हाइड्रोजन) तारों के संपर्क में आता है, तो क्रोमल मिश्र धातु में क्रोमियम ऑक्सीकरण करता है।यह EMF आउटपुट को कम करता है, और थर्मोकपल कम पढ़ता है।इस घटना को प्रभावित मिश्र धातु के रंग के कारण, हरे रंग की सड़ांध के रूप में जाना जाता है।यद्यपि हमेशा अलग -अलग हरे नहीं होते हैं, क्रोमल वायर एक मटमैले चांदी की त्वचा को विकसित करेगा और चुंबकीय हो जाएगा।इस समस्या की जांच करने का एक आसान तरीका यह है कि क्या दो तार चुंबकीय हैं (सामान्य रूप से, क्रोमल गैर-चुंबकीय है)।


वातावरण में हाइड्रोजन हरे रंग की सड़ांध का सामान्य कारण है।उच्च तापमान पर, यह ठोस धातुओं या एक बरकरार धातु थर्मोवेल के माध्यम से फैल सकता है।यहां तक कि थर्मोकपल को इंसुलेट करने वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक म्यान हाइड्रोजन को बाहर नहीं रखेगा।<ref>{{cite web|url=http://www.transcat.com/calibration-resources/application-notes/thermocouples/|title=Helping thermocouples do the job... - Transcat|website=www.transcat.com}}</ref>
वे ऑक्सीकरण वातावरण में बहुत अच्छा काम करते हैं। यदि, हालांकि, अधिकतर कम करने वाला वातावरण (जैसे ऑक्सीजन की एक छोटी मात्रा के साथ हाइड्रोजन) तारों के संपर्क में आता है, तो क्रोमेल मिश्र धातु में क्रोमियम ऑक्सीकरण होता है। इससे ईएमएफ आउटपुट कम हो जाता है, और तापयुग्म कम पढ़ता है। इस घटना को प्रभावित मिश्र धातु के रंग के कारण हरा सड़ांध के रूप में जाना जाता है। हालांकि हमेशा विशिष्ट रूप से हरा नहीं होता है, क्रोमेल तार एक धब्बेदार चांदी की त्वचा का विकास करेगा और चुंबकीय बन जाएगा। इस समस्या की जांच करने का एक आसान तरीका यह देखना है कि क्या दो तार चुंबकीय हैं (आमतौर पर, क्रोमेल अचुम्बकीय है)।
हरी सड़ांध वायुमंडल में पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन मुक्त में समृद्ध नहीं होती है।एक सील थर्मोवे को अक्रिय गैस से भरा जा सकता है, या एक ऑक्सीजन मेहतर (जैसे कि एक बलि टाइटेनियम तार) जोड़ा जा सकता है।वैकल्पिक रूप से, अतिरिक्त ऑक्सीजन को थर्मोवेल में पेश किया जा सकता है।एक अन्य विकल्प कम-ऑक्सीजन वायुमंडल के लिए एक अलग थर्मोकपल प्रकार का उपयोग कर रहा है जहां हरे रंग की सड़ांध हो सकती है;एक प्रकार एन थर्मोकपल एक उपयुक्त विकल्प है।<ref>{{Cite web|date=2018-05-29|title=Green Rot in Type K Thermocouples, and What to Do About It|url=https://blog.wika.us/products/temperature-products/green-rot-affects-type-k-thermocouples/|access-date=2020-12-01|website=WIKA blog|language=en-US}}</ref>{{Unreliable source?|date=December 2020}}


हरित संक्षय का सामान्य कारण वातावरण में हाइड्रोजन है। उच्च तापमान पर, यह ठोस धातुओं या बरकरार धातु थर्मोवेल के माध्यम से फैल सकता है। यहां तक कि तापयुग्म को इन्सुलेट करने वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक आवरण भी हाइड्रोजन को बाहर नहीं रखेगा।<ref>{{cite web|url=http://www.transcat.com/calibration-resources/application-notes/thermocouples/|title=Helping thermocouples do the job... - Transcat|website=www.transcat.com}}</ref>


==== टाइप एम ====
हरित संक्षय ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में पर्याप्त रूप से नहीं होती है। एक सीलबंद थर्मोवेल को अक्रिय गैस से भरा जा सकता है, या एक ऑक्सीजन मेहतर (उदाहरण के लिए एक बलिदान टाइटेनियम तार) जोड़ा जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, थर्मोवेल में अतिरिक्त ऑक्सीजन को पेश किया जा सकता है। एक अन्य विकल्प निम्न-ऑक्सीजन वाले वातावरण के लिए एक अलग तापयुग्म प्रकार का उपयोग कर रहा है, जहां हरा सड़ांध हो सकता है; एक प्रकार का N तापयुग्म एक उपयुक्त विकल्प है।<ref>{{Cite web|date=2018-05-29|title=Green Rot in Type K Thermocouples, and What to Do About It|url=https://blog.wika.us/products/temperature-products/green-rot-affects-type-k-thermocouples/|access-date=2020-12-01|website=WIKA blog|language=en-US}}</ref>{{Unreliable source?|date=December 2020}}
टाइप एम (82%नी/18%[[ मोलिब्डेनम ]] -99.2%नी/0.8%[[ कोबाल्ट ]], वजन से) का उपयोग वैक्यूम भट्टियों में उसी कारणों से किया जाता है जैसे कि टाइप सी (नीचे वर्णित)।ऊपरी तापमान 1400 & nbsp; ° C तक सीमित है।यह अन्य प्रकारों की तुलना में कम आमतौर पर उपयोग किया जाता है।


==== टाइप n ====
टाइप एन ([[ निकरोसेल ]] -एनआईएसआईएल) थर्मोकॉल्स, 270 & nbsp; ° C और +1300 & nbsp; ° C के बीच उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, इसकी स्थिरता और ऑक्सीकरण प्रतिरोध के कारण।संवेदनशीलता लगभग 39 & nbsp; 900 & ° C पर 900 & nbsp; ° C, टाइप K की तुलना में थोड़ा कम है।


नोएल ए। बर्ली द्वारा ऑस्ट्रेलिया के [[ रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन ]] (DSTO) में डिज़ाइन किया गया, टाइप-एन थर्मोकॉल्स ने मानक बेस-मेटल थर्मोलेमेंट सामग्री में थर्मोइलेक्ट्रिक अस्थिरता के तीन प्रमुख विशिष्ट प्रकारों और कारणों को पार कर लिया:<ref>Burley, Noel A. [http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z041-044.pdf Nicrosil/Nisil Type N Thermocouples] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20061015211938/http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z041-044.pdf |date=2006-10-15 }}. www.omega.com.</ref>
==== M प्रकार ====
#एक क्रमिक और आम तौर पर थर्मल ईएमएफ में संचयी बहाव ऊंचे तापमान पर लंबे समय तक एक्सपोज़र पर। यह सभी बेस-मेटल थर्मोलेमेंट सामग्रियों में मनाया जाता है और मुख्य रूप से [[ ऑक्सीकरण ]], [[ कार्बोबराइजेशन कार्बोबराइजेशन ]] या [[ न्यूट्रॉन विकिरण ]] के कारण होने वाले रचनात्मक परिवर्तनों के कारण होता है जो परमाणु रिएक्टर वातावरण में [[ परमाणु प्रसारण ]] का उत्पादन कर सकता है। टाइप-के थर्मोकॉल्स के मामले में, केएन (नकारात्मक) तार से मैंगनीज और एल्यूमीनियम परमाणुओं को केपी (सकारात्मक) तार पर पलायन किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप रासायनिक संदूषण के कारण डाउन-स्केल बहाव होता है। यह प्रभाव संचयी और अपरिवर्तनीय है।
प्रकार M (82% Ni/18% [[ मोलिब्डेनम |Mo]]–99.2% Ni/0.8% [[ कोबाल्ट |Co]], वजन के अनुसार) का उपयोग निर्वात भट्टियों में उन्हीं कारणों से किया जाता है, जैसे C प्रकार (नीचे वर्णित) के साथ होता है। ऊपरी तापमान 1400 °C तक सीमित है। यह अन्य प्रकारों की तुलना में कम आम तौर पर प्रयोग किया जाता है।
#A तापमान रेंज में हीटिंग पर थर्मल EMF में #A अल्पकालिक चक्रीय परिवर्तन लगभग 250-650 & nbsp; ° C, जो कि k, j, t, और E. के थर्मोकॉल्स में होता है। इस तरह की EMF अस्थिरता संरचनात्मक परिवर्तनों से जुड़ी है धातुकर्म रचना में चुंबकीय लघु-श्रेणी के क्रम के रूप में।
#विशिष्ट तापमान रेंज में थर्मल ईएमएफ में समय-स्वतंत्र गड़बड़ी। यह रचना-निर्भर चुंबकीय परिवर्तनों के कारण है जो टाइप-के थर्मोकॉउल में थर्मल ईएमएफ को लगभग 25-225 & nbsp; ° C में, और 730 & nbsp; ° C से ऊपर के प्रकार J में।


निक्रोसेल और निसिल थर्मोकपल मिश्र धातुएं अन्य मानक बेस-मेटल थर्मोकपल मिश्र धातुओं के सापेक्ष थर्मोइलेक्ट्रिक स्थिरता को बहुत बढ़ाती हैं क्योंकि उनकी रचनाएं ऊपर वर्णित थर्मोइलेक्ट्रिक अस्थिरता को काफी हद तक कम करती हैं। यह मुख्य रूप से निकेल के एक आधार में घटक विलेय सांद्रता (क्रोमियम और सिलिकॉन) को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है, जो ऑक्सीकरण के आंतरिक से बाहरी मोड में एक संक्रमण का कारण बनने के लिए आवश्यक है, और विलेय (सिलिकॉन और मैग्नीशियम) का चयन करके जो अधिमानतः एक प्रसार के लिए ऑक्सीकरण करते हैं। -बारियर, और इसलिए ऑक्सीकरण-अवरोधक फिल्में।<ref>[http://www.jms-se.com/catalog/TypeN_vs_TypeK_Thermocouple.pdf Type N Thermocouple Versus Type K Thermocouple in A Brick Manufacturing Facility]. jms-se.com.</ref>
==== N प्रकार ====
टाइप एन थर्मोकॉल्स कम-ऑक्सीजन स्थितियों के लिए टाइप K के लिए उपयुक्त विकल्प हैं जहां टाइप k हरी सड़ांध के लिए प्रवण है।वे वैक्यूम, अक्रिय वायुमंडल में उपयोग करने, वायुमंडल को ऑक्सीकरण करने या वातावरण को कम करने के लिए उपयुक्त हैं।वे सल्फर की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करते हैं।<ref>{{Cite web|title=Thermocouple sensor and thermocouple types - WIKA USA|url=https://www.wika.us/landingpage_thermocouple_sensor_en_us.WIKA|access-date=2020-12-01|website=www.wika.us}}</ref>
प्रकार N ([[ निकरोसेल |निकरोसेल]]-निसिल) तापयुग्म इसकी स्थिरता और ऑक्सीकरण प्रतिरोध के कारण -270 °C और +1300 °C के बीच उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। 900 °C पर संवेदनशीलता लगभग 39 µV/°C होती है, जो K प्रकार की तुलना में थोड़ी कम होती है।


नोएल ए. बर्ले द्वारा ऑस्ट्रेलिया के [[ रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन |रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन]] (डीएसटीओ) में डिज़ाइन किया गया, N-प्रकार तापयुग्म मानक आधार-धातु ताप विद्युतक सामग्री में तापविद्युत अस्थिरता के तीन प्रमुख विशिष्ट प्रकारों और कारणों पर काबू पाते हैं:<ref>Burley, Noel A. [http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z041-044.pdf Nicrosil/Nisil Type N Thermocouples] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20061015211938/http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z041-044.pdf |date=2006-10-15 }}. www.omega.com.</ref>
#ऊंचे तापमान पर लंबे समय तक संपर्क में रहने पर तापीय ईएमएफ में एक क्रमिक और आम तौर पर संचयी बहाव। यह सभी आधार-धातु ताप विद्युतक सामग्री में देखा जाता है और मुख्य रूप से [[ ऑक्सीकरण |ऑक्सीकरण]], [[ कार्बोबराइजेशन कार्बोबराइजेशन |कार्बोबराइजेशन]], या [[ न्यूट्रॉन विकिरण | न्यूट्रॉन विकिरण]] के कारण होने वाले संरचनागत परिवर्तनों के कारण होता है जो [[ परमाणु प्रसारण |परमाणु रिएक्टर]] वातावरण में रूपांतरण उत्पन्न कर सकते हैं। K-प्रकार तापयुग्म के मामले में, KN (ऋणात्मक) तार से मैंगनीज और एल्यूमीनियम परमाणु KP (धनात्मक) तार की ओर पलायन करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप रासायनिक संदूषण के कारण डाउन-स्केल बहाव होता है। यह प्रभाव संचयी तथा अपरिवर्तनीय है।
#तापमान में गर्म होने पर तापीय ईएमएफ में एक अल्पकालिक चक्रीय परिवर्तन लगभग 250-650 °C होता है, जो कि K, J, T, और E प्रकार के तापयुग्म में होता है। इस प्रकार की ईएमएफ अस्थिरता धातुकर्म संरचना में चुंबकीय लघु-सीमा ऑर्डर जैसे संरचनात्मक परिवर्तनों से जुड़ी होती है।
#विशिष्ट तापमान श्रेणियों में तापीय ईएमएफ में एक समय-स्वतंत्र गड़बड़ी। यह संरचना-निर्भर चुंबकीय परिवर्तनों के कारण है जो तापीय ईएमएफ को K-प्रकार तापयुग्म में लगभग 25-225 °C की सीमा में और J-प्रकार में 730 °C से ऊपर खराब कर देता है।
निक्रोसिल और निसिल तापयुग्म मिश्र धातु अन्य मानक आधार-धातु तापयुग्म मिश्र धातुओं के सापेक्ष बहुत बढ़ी हुई तापविद्युत स्थिरता दिखाते हैं क्योंकि उनकी रचनाएं ऊपर वर्णित तापविद्युत अस्थिरता को काफी हद तक कम कर देती हैं। यह मुख्य रूप से निकेल के एक आधार में घटक विलेय सांद्रता (क्रोमियम और सिलिकॉन) को बढ़ाकर प्राप्त किया जाता है, जो ऑक्सीकरण के आंतरिक से बाहरी मोड में संक्रमण का कारण बनता है, और विलेय (सिलिकॉन और मैग्नीशियम) का चयन करके जो एक प्रसार-अवरोधक बनाने के लिए अधिमानतः ऑक्सीकरण करते हैं, और इसलिए ऑक्सीकरण-अवरोधक फिल्में बनाते हैं।<ref>[http://www.jms-se.com/catalog/TypeN_vs_TypeK_Thermocouple.pdf Type N Thermocouple Versus Type K Thermocouple in A Brick Manufacturing Facility]. jms-se.com.</ref>


==== टाइप टी ====
प्रकार एन तापयुग्म निम्न-ऑक्सीजन स्थितियों के लिए प्रकार K के लिए उपयुक्त विकल्प हैं, जहां प्रकार K में हरित संक्षय होने का खतरा होता है। वे निर्वात, अक्रिय वातावरण, ऑक्सीकरण वातावरण या शुष्क कम करने वाले वातावरण में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। वे गंधक की उपस्थिति को सहन नहीं करते हैं।<ref>{{Cite web|title=Thermocouple sensor and thermocouple types - WIKA USA|url=https://www.wika.us/landingpage_thermocouple_sensor_en_us.WIKA|access-date=2020-12-01|website=www.wika.us}}</ref>
टाइप टी ([[ ताँबा ]] -कंसेंटेंटन) थर्मोकॉल्स −200 से 350 & nbsp; ° C रेंज में माप के लिए अनुकूल हैं।अक्सर एक अंतर माप के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि केवल तांबे के तार जांच को छूता है।चूंकि दोनों कंडक्टर गैर-चुंबकीय हैं, इसलिए कोई क्यूरी पॉइंट नहीं है और इस प्रकार विशेषताओं में कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता है।टाइप-टी थर्मोकॉल्स में लगभग 43 & nbsp; ° V/° C की संवेदनशीलता होती है।ध्यान दें कि कॉपर में आमतौर पर थर्मोकपल निर्माणों में उपयोग किए जाने वाले मिश्र धातुओं की तुलना में बहुत अधिक तापीय चालकता होती है, और इसलिए थर्मल एंकरिंग टाइप-टी थर्मोकॉल्स के साथ अतिरिक्त देखभाल का उपयोग करना आवश्यक है।जर्मन विनिर्देश DIN 43712: 1985-01 में अप्रचलित प्रकार U में एक समान रचना पाई जाती है।<ref name="beuth.de"/>


==== T-प्रकार ====
T-प्रकार ([[ ताँबा |ताँबा]]-कॉन्स्टेंटन) तापयुग्म −200 से 350 °C सीमा में माप के लिए अनुकूल हैं। अक्सर अंतर माप के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि केवल तांबे का तार प्रोब्स को छूता है। चूंकि दोनों चालक अचुम्बकीय हैं, इसलिए कोई क्यूरी बिंदु नहीं है और इस प्रकार विशेषताओं में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकार-टी तापयुग्म की संवेदनशीलता लगभग 43 μV/°C है। ध्यान दें कि तांबे में आमतौर पर तापयुग्म निर्माण में उपयोग की जाने वाली मिश्र धातुओं की तुलना में बहुत अधिक तापीय चालकता होती है, और इसलिए तापीयी स्थिरण T-प्रकार तापयुग्म के साथ अतिरिक्त देखभाल करना आवश्यक है। जर्मन विनिर्देश डीआईएन 43712:1985-01 में अप्रचलित U-प्रकार में एक समान संरचना पाई जाती है।<ref name="beuth.de"/>


=== प्लैटिनम/रोडियम-मिश्र धातु थर्मोक्यूलेस ===
=== प्लैटिनम/रोडियम-मिश्र धातु तापयुग्म ===
[[File:High temperature thermocouples reference functions.svg|thumb|उच्च तापमान वाले थर्मोकपल प्रकारों के लिए विशेषता कार्य, पीटी/आरएच, डब्ल्यू/आरई, पीटी/एमओ, और आईआर/आरएच-अलॉय थर्मोकॉल्स दिखाते हैं।यह भी दिखाया गया है कि पीटी-पीडी शुद्ध-धातु थर्मोकपल है।]]
[[File:High temperature thermocouples reference functions.svg|thumb|उच्च तापमान थर्मोकपल प्रकारों के लिए विशेषता कार्य, Pt/Rh, W/Re, Pt/Mo, और Ir/Rh-मिश्र धातु तापयुग्म दिखा रहा है। Pt-Pd शुद्ध-धातु तापयुग्म भी दिखाया गया है।]]
टाइप्स बी, आर, और एस थर्मोकॉल्स प्रत्येक कंडक्टर के लिए [[ प्लैटिनम ]] या एक प्लैटिनम/[[ रोडियम ]] मिश्र धातु का उपयोग करते हैं।ये सबसे स्थिर थर्मोकॉल्स में से हैं, लेकिन अन्य प्रकारों की तुलना में कम संवेदनशीलता होती है, लगभग 10 & nbsp; kv/° C।टाइप बी, आर, और एस थर्मोकॉल्स का उपयोग आमतौर पर उनकी उच्च लागत और कम संवेदनशीलता के कारण केवल उच्च तापमान माप के लिए किया जाता है।टाइप आर और एस थर्मोकॉल्स के लिए, एचटीएक्स प्लैटिनम तार का उपयोग शुद्ध प्लैटिनम लेग के स्थान पर थर्मोकपल को मजबूत करने और अनाज के विकास से विफलताओं को रोकने के लिए किया जा सकता है जो उच्च तापमान और कठोर परिस्थितियों में हो सकता है।
प्रकार B, R, और S तापयुग्म प्रत्येक चालक के लिए [[ प्लैटिनम |प्लैटिनम]] या प्लैटिनम / [[ रोडियम |रोडियम]] मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। ये सबसे स्थिर तापयुग्म में से हैं, लेकिन अन्य प्रकारों की तुलना में कम संवेदनशीलता है, लगभग 10 μV / °C। प्रकार B, R, और S तापयुग्म का उपयोग आमतौर पर केवल उच्च तापमान माप के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी उच्च लागत और कम संवेदनशीलता होती है। प्रकार R और S तापयुग्म के लिए, तापयुग्म को मजबूत करने और उच्च तापमान और कठोर परिस्थितियों में होने वाले रेणु वृद्धि से विफलताओं को रोकने के लिए शुद्ध प्लैटिनम लेग के स्थान पर एचटीएक्स प्लैटिनम तार का उपयोग किया जा सकता है।


==== टाइप बी ====
==== B प्रकार ====
टाइप बी (70%पीटी/30%आरएच -94%पीटी/6%आरएच, वजन द्वारा) थर्मोक्यूलेस 1800 और एनबीएसपी तक उपयोग के लिए अनुकूल हैं; ° C।टाइप-बी थर्मोक्यूल्स 0 & nbsp; ° C और 42 & nbsp; ° C पर समान आउटपुट का उत्पादन करते हैं, उनके उपयोग को लगभग 50 & nbsp; ° C से नीचे सीमित करते हैं।EMF फ़ंक्शन का न्यूनतम 21 & nbsp; ° C है, जिसका अर्थ है कि कोल्ड-जंक्शन मुआवजा आसानी से किया जाता है, क्योंकि मुआवजा वोल्टेज अनिवार्य रूप से ठेठ कमरे के तापमान पर एक संदर्भ के लिए एक स्थिर है।<ref name="capgo">
B प्रकार (70%Pt/30%Rh–94%Pt/6%Rh, वजन के अनुसार) तापयुग्म 1800 °C तक उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। B-प्रकार तापयुग्म 0 °C और 42 °C पर समान उत्पादन करते हैं, उनके उपयोग को लगभग 50 °C से नीचे सीमित करते हैं। ईएमएफ फलन में कम से कम 21 °C होता है, जिसका अर्थ है कि अतप्त-संधि प्रतिकर आसानी से किया जाता है, क्योंकि प्रतिकर विभव अनिवार्य रूप से सामान्य कमरे के तापमान पर एक संदर्भ के लिए स्थिर है। <ref name="capgo">
{{cite web
{{cite web
  |url        = http://www.capgo.com/Resources/Temperature/Thermocouple/Thermocouple.html
  |url        = http://www.capgo.com/Resources/Temperature/Thermocouple/Thermocouple.html
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}}
}}
</ref>
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==== R प्रकार ====
R प्रकार (87% Pt/13%Rh-Pt, वजन के अनुसार) तापयुग्म का उपयोग 0 से 1600 °C तक होता है। R प्रकार तापयुग्म काफी स्थिर होते हैं और स्वच्छ, अनुकूल परिस्थितियों में उपयोग किए जाने पर लंबे समय तक काम करने में सक्षम होते हैं। जब 1100 डिग्री सेल्सियस (2000 °F) से ऊपर उपयोग किया जाता है, तो इन तापयुग्मों को धातु और गैर-धातु वाष्पों के संपर्क से सुरक्षित किया जाना चाहिए। R प्रकार धातु की रक्षा करने वाली ट्यूबों में सीधे प्रवेश के लिए उपयुक्त नहीं है। लंबे समय तक उच्च तापमान के संपर्क में अनाज के विकास का कारण बनता है जिससे यांत्रिक विफलता हो सकती है और रोडियम प्रसार के कारण शुद्ध प्लैटिनम पैर के साथ-साथ रोडियम वाष्पीकरण से ऋणात्मक अंशांकन बहाव हो सकता है। इस प्रकार का उपयोग S प्रकार के समान है, लेकिन इसके साथ विनिमय नहीं की जा सकती।


 
==== S प्रकार ====
==== टाइप आर ====
प्रकार एस (90%Pt/10%Rh–Pt, वजन के अनुसार) तापयुग्म, R प्रकार के समान, 1600 °C तक उपयोग किया जाता है। 1990 (आईटीएस-90) के अंतर्राष्ट्रीय तापमान पैमाने की शुरूआत से पहले, [[ सुरमा |एंटीमनी]], [[ चांदी |चांदी]] और सोने के हिमांक के बीच एक प्रक्षेप के आधार पर सटीक प्रकार-एस तापयुग्म का उपयोग 630 डिग्री सेल्सियस से 1064 डिग्री सेल्सियस की सीमा के लिए व्यावहारिक मानक तापमापी के रूप में किया गया था। आईटीएस-90 से शुरू होकर, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी ने इस सीमा को मानक तापमापी के रूप में ग्रहण कर लिया है।<ref>
टाइप आर (87%पीटी/13%आरएच -पीटी, वजन से) थर्मोक्यूलेस का उपयोग 0 से 1600 & nbsp; ° C का उपयोग किया जाता है।टाइप आर थर्मोकॉल्स काफी स्थिर हैं और स्वच्छ, अनुकूल परिस्थितियों में उपयोग किए जाने पर लंबे संचालन जीवन के लिए सक्षम हैं।जब 1100 & nbsp; ° C (2000 & nbsp; ° F) से ऊपर का उपयोग किया जाता है, तो इन थर्मोक्यूल्स को धातु और गैर-धातु वाष्प के संपर्क से बचाया जाना चाहिए।टाइप आर मेटालिक प्रोटेक्टिंग ट्यूब में प्रत्यक्ष सम्मिलन के लिए उपयुक्त नहीं है।दीर्घकालिक उच्च तापमान जोखिम अनाज की वृद्धि का कारण बनता है जिससे यांत्रिक विफलता हो सकती है और एक नकारात्मक अंशांकन बहाव है जो रोडियम प्रसार के कारण शुद्ध प्लैटिनम पैर के साथ -साथ रोडियम वाष्पीकरण से भी हो सकता है।इस प्रकार का टाइप एस के समान उपयोग है, लेकिन इसके साथ विनिमेय नहीं है।
 
==== प्रकार s ====
टाइप एस (90%पीटी/10%आरएच -पीटी, वजन द्वारा) थर्मोकॉल्स, टाइप आर के समान, 1600 और एनबीएसपी तक उपयोग किया जाता है; ° C।1990 के अंतर्राष्ट्रीय तापमान पैमाने (ITS-90) की शुरुआत से पहले, सटीक टाइप-एस थर्मोक्यूल्स का उपयोग 630 & nbsp की सीमा के लिए व्यावहारिक मानक थर्मामीटर के रूप में किया गया था; ° C से 1064 & NBSP; ° C, ठंड के बीच एक प्रक्षेप के आधार पर।[[ सुरमा ]], [[ चांदी ]] और सोने की।ITS-90 से शुरू होकर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर ने इस सीमा को मानक थर्मामीटर के रूप में ले लिया है।<ref>
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{{cite web
  |url        = http://www.bipm.org/en/publications/mep_kelvin/its-90_supplementary.html
  |url        = http://www.bipm.org/en/publications/mep_kelvin/its-90_supplementary.html
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=== टंगस्टन/रेनियम-मिश्र धातु तापयुग्म ===
ये तापयुग्म अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए उपयुक्त हैं। विशिष्ट उपयोग हाइड्रोजन और निष्क्रिय वातावरण, साथ ही निर्वात भट्टियां हैं। उच्च तापमान पर ऑक्सीडाइज़िंग वातावरण में इनका उपयोग उत्सर्जन के कारण नहीं होता है।<ref name="omegaeng">OMEGA Engineering Inc. "[http://www.omega.com/temperature/z/pdf/z202.pdf Tungsten-Rhenium Thermocouples Calibration Equivalents]".</ref>] एक विशिष्ट श्रेणी 0 से 2315 °C है, जिसे अक्रिय वातावरण में 2760 °C तक और संक्षिप्त माप के लिए 3000 °C तक बढ़ाया जा सकता है।<ref name="Pollock1991">{{cite book|author=Pollock, Daniel D. |title=Thermocouples: Theory and Properties|url=https://books.google.com/books?id=_CK8U_bzgKQC&pg=PA249|date=1991|publisher=CRC Press|isbn=978-0-8493-4243-1|pages=249–}}</ref>


=== टंगस्टन/रेनियम-मिश्र धातु थर्मोक्यूलेस ===
उच्च तापमान पर शुद्ध टंगस्टन का पुन: क्रिस्टलीकरण होता है और भंगुर हो जाता है। इसलिए, कुछ अनुप्रयोगों में C और D प्रकार को G प्रकार से अधिक पसंद किया जाता है।
ये थर्मोकॉल्स अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हैं।विशिष्ट उपयोग हाइड्रोजन और अक्रिय वायुमंडल, साथ ही वैक्यूम भट्टियों के हैं।वे उत्सव के कारण उच्च तापमान पर ऑक्सीकरण वातावरण में उपयोग नहीं किए जाते हैं।<ref name=omegaeng>OMEGA Engineering Inc. "[http://www.omega.com/temperature/z/pdf/z202.pdf Tungsten-Rhenium Thermocouples Calibration Equivalents]".</ref> एक विशिष्ट सीमा 0 से 2315 & nbsp; ° C है, जिसे अक्रिय वातावरण में 2760 & nbsp; ° C तक बढ़ाया जा सकता है और संक्षिप्त माप के लिए 3000 & nbsp; ° C तक।<ref name="Pollock1991"/>
 
उच्च तापमान पर शुद्ध टंगस्टन पुनरावर्तन से गुजरता है और भंगुर हो जाता है।इसलिए, कुछ अनुप्रयोगों में टाइप जी और डी को टाइप जी पर पसंद किया जाता है।
 
उच्च तापमान पर जल वाष्प की उपस्थिति में, टंगस्टन टंगस्टन ऑक्साइड पर प्रतिक्रिया करता है, जो दूर अस्थिर हो जाता है, और हाइड्रोजन।हाइड्रोजन तब टंगस्टन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, पानी फिर से बन जाता है।इस तरह के जल चक्र से थर्मोकपल और अंतिम विफलता का क्षरण हो सकता है।उच्च तापमान वैक्यूम अनुप्रयोगों में इसलिए पानी के निशान की उपस्थिति से बचना वांछनीय है।<ref>{{Cite web |url=https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/67C/jresv67Cn4p337_A1b.pdf |title=Archived copy |access-date=2020-02-22 |archive-date=2020-12-08 |archive-url=https://web.archive.org/web/20201208044010/https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/67C/jresv67Cn4p337_A1b.pdf |url-status=dead }}</ref>
टंगस्टन/रेनियम का एक विकल्प टंगस्टन/मोलिब्डेनम है, लेकिन वोल्टेज-तापमान प्रतिक्रिया कमजोर है और लगभग 1000 & nbsp; k पर न्यूनतम है।
 
थर्मोकपल तापमान अन्य सामग्रियों द्वारा भी सीमित है।उदाहरण के लिए, [[ बेरिलियम ऑक्साइड ]], उच्च तापमान अनुप्रयोगों के लिए एक लोकप्रिय सामग्री, तापमान के साथ चालकता प्राप्त करने के लिए जाता है;सेंसर के एक विशेष कॉन्फ़िगरेशन में 1000 & nbsp पर एक मेगोहम से इंसुलेशन प्रतिरोध छोड़ दिया गया था; k से 200 ओम 2200 & nbsp; k पर।उच्च तापमान पर, सामग्री रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरती है।2700 & nbsp पर; के बेरिलियम ऑक्साइड टंगस्टन, टंगस्टन-रेनियम मिश्र धातु और टैंटलम के साथ थोड़ा प्रतिक्रिया करता है;2600 & nbsp; के मोलिब्डेनम ने बीओ के साथ प्रतिक्रिया की, टंगस्टन प्रतिक्रिया नहीं करता है।BEO लगभग 2820 & nbsp; k, [[ मैग्नीशियम ऑक्साइड ]] पर लगभग 3020 & nbsp; k पर पिघलना शुरू कर देता है।<ref>[https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a285423.pdf Article title] {{Bare URL PDF|date=March 2022}}</ref>
 
 
==== टाइप सी ====
(95%w/5%re -74%w/26%re, वजन से)<ref name=omegaeng/>अधिकतम तापमान टाइप-सी थर्मोकपल द्वारा मापा जाएगा 2329 ℃ है।


==== टाइप डी ====
उच्च तापमान पर जल वाष्प की उपस्थिति में, टंगस्टन टंगस्टन ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करता है, जो वाष्पित हो जाता है, और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फिर टंगस्टन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, फिर से जल बनता है। इस तरह के "जल चक्र" तापयुग्म के क्षरण और अंततः विफलता का कारण बन सकते हैं। इसलिए उच्च तापमान वाले निर्वात अनुप्रयोगों में जल के अंश की उपस्थिति से बचना वांछनीय है।<ref>{{Cite web |url=https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/67C/jresv67Cn4p337_A1b.pdf |title=Archived copy |access-date=2020-02-22 |archive-date=2020-12-08 |archive-url=https://web.archive.org/web/20201208044010/https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/67C/jresv67Cn4p337_A1b.pdf |url-status=dead }}</ref>
(97%w/3%re -75%w/25%re, वजन से)<ref name=omegaeng/>


टंगस्टन/रेनियम का एक विकल्प टंगस्टन/मोलिब्डेनम है, लेकिन विभव-तापमान प्रतिक्रिया कमजोर है और इसकी न्यूनतम मात्रा लगभग 1000 K है।


==== टाइप g ====
तापयुग्म का तापमान उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियों से भी सीमित होता है। उदाहरण के लिए [[ बेरिलियम ऑक्साइड |बेरिलियम ऑक्साइड]], जो उच्च तापमान अनुप्रयोगों के लिए एक लोकप्रिय सामग्री है, तापमान के साथ चालकता प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखती है; संवेदक के एक विशेष विन्यास में 2200 K पर मेगाहोम से 1000 K से 200 ओम पर विद्युत्‍रोधन प्रतिरोध गिरता था। उच्च तापमान पर, सामग्री रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरती है। 2700 K पर बेरिलियम ऑक्साइड टंगस्टन, टंगस्टन-रेनियम मिश्र धातु, और टैंटलम के साथ थोड़ा प्रतिक्रिया करता है; 2600 K पर मोलिब्डेनम BeO के साथ अभिक्रिया करता है, टंगस्टन प्रतिक्रिया नहीं करता। BeO लगभग 2820 K, [[ मैग्नीशियम ऑक्साइड |मैग्नीशियम ऑक्साइड]] लगभग 3020 K पर पिघलना शुरू करता है।<ref>[https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a285423.pdf Article title] {{Bare URL PDF|date=March 2022}}</ref>
(W -74%w/26%re, वजन से)<ref name=omegaeng/>
==== C प्रकार ====
(95%W/5%Re–74%W/26%Re, वजन के अनुसार)<ref name=omegaeng/> अधिकतम तापमान को C प्रकार तापयुग्म 2329 ℃ से मापा जाएगा।


==== D प्रकार ====
(97%W/3%Re–75%W/25%Re, भार के अनुसार)<ref name=omegaeng/>
==== G प्रकार ====
(W–74%W/26%Re, भार के अनुसार)<ref name=omegaeng/>


=== अन्य ===
=== अन्य ===


==== क्रोमल-गॉल्ड/आयरन-ऑलॉय थर्मोकेल ====
==== क्रोमेल-सोना/लौह-मिश्र धातु तापयुग्म ====
[[File:Low temperature thermocouples reference functions.svg|thumb|कम तापमान पर थर्मोकपल विशेषताएं।Aufe- आधारित थर्मोकपल कम तापमान के लिए एक स्थिर संवेदनशीलता दिखाता है, जबकि पारंपरिक प्रकार जल्द ही बाहर समतल हो जाते हैं और कम तापमान पर संवेदनशीलता खो देते हैं।]]
[[File:Low temperature thermocouples reference functions.svg|thumb|कम तापमान पर तापयुग्म विशेषताएं। AuFe-आधारित तापयुग्म कम तापमान पर एक स्थिर संवेदनशीलता दिखाता है, जबकि पारंपरिक प्रकार जल्द ही समतल हो जाते हैं और कम तापमान पर संवेदनशीलता खो देते हैं।]]
इन थर्मोकौले (क्रोमल -गॉल्ड/आयरन मिश्र धातु) में, नकारात्मक तार लोहे के एक छोटे अंश (0.03–0.15 परमाणु प्रतिशत) के साथ सोना होता है।अशुद्ध सोने का तार थर्मोकपल को कम तापमान पर एक उच्च संवेदनशीलता देता है (उस तापमान पर अन्य थर्मोकॉल्स की तुलना में), जबकि क्रोमल वायर कमरे के तापमान के पास संवेदनशीलता को बनाए रखता है।इसका उपयोग [[ क्रायोजेनिक्स ]] अनुप्रयोगों (1.2-300 K और यहां तक कि 600 K तक) के लिए किया जा सकता है।संवेदनशीलता और तापमान सीमा दोनों लोहे की एकाग्रता पर निर्भर करते हैं।संवेदनशीलता आमतौर पर कम तापमान पर लगभग 15 µv/k होती है, और सबसे कम उपयोग करने योग्य तापमान 1.2 और 4.2 K के बीच भिन्न होता है।
इन तापयुग्म (क्रोमेल-गोल्ड/लौह मिश्र धातु) में, ऋणात्मक तार लोहे के एक छोटे अंश (0.03–0.15 परमाणु प्रतिशत) के साथ सोना है। अशुद्ध सोने के तार तापयुग्म को कम तापमान (उस तापमान पर अन्य तापयुग्म की तुलना में) पर उच्च संवेदनशीलता देते हैं, जबकि क्रोमेल तार कमरे के तापमान के पास संवेदनशीलता बनाए रखता है। इसका उपयोग परिशीतन ([[ क्रायोजेनिक्स |क्रायोजेनिक्स]]) अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है (1.2-300 K और यहां तक कि 600 K तक)। संवेदनशीलता और तापमान सीमा दोनों ही लोहे की सघनता पर निर्भर करती हैं। संवेदनशीलता आमतौर पर कम तापमान पर लगभग 15 μV/K होती है, और सबसे कम प्रयोग करने योग्य तापमान 1.2 और 4.2 K के बीच होता है।
 
==== टाइप पी (नोबल-मेटल मिश्र धातु) या प्लैटिनल II ====
टाइप पी (55%[[ दुर्ग ]]/31%पीटी/14%एयू -65%एयू/35%पीडी, वजन से) थर्मोकॉउल एक थर्मोइलेक्ट्रिक वोल्टेज देते हैं जो प्रकार k को 500 & nbsp; ° C से 1400 & nbsp; ° C पर नकल करता है, हालांकि, हालांकि, ° C;वे विशुद्ध रूप से महान धातुओं से निर्मित होते हैं और इसलिए बढ़े हुए जंग प्रतिरोध को दर्शाता है।इस संयोजन को प्लेटिनल II के रूप में भी जाना जाता है।<ref>[https://maniadsanat.com/thermocouple/ Other Types of Thermocouples]. maniadsanat.com.[https://adsn.io/thermocouple-inch-wide-mile-deep/]</ref>
 
 
==== प्लैटिनम/मोलिब्डेनम-अलॉय थर्मोक्यूलेस ====
प्लैटिनम/मोलिब्डेनम-अलॉय (95%पीटी/5%एमओ -99.9%पीटी/0.1%मो, वजन से) के थर्मोक्यूलेस का उपयोग कभी-कभी परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है, क्योंकि वे न्यूट्रॉन विकिरण से प्रेरित परमाणु प्रसारण से कम बहाव दिखाते हैं, इसकी तुलना मेंप्लैटिनम/रोडियम-मिश्र धातु प्रकार।<ref name="Pollock">Thermoelectricity: Theory, Thermometry, Tool, Issue 852 by Daniel D. Pollock.</ref>
 
 
==== IRIDIUM/RHODIUM मिश्र धातु थर्मोक्यूलेस ====
[[ इरिडियम ]]/रोडियम मिश्र धातुओं के दो तारों का उपयोग एक थर्मोकपल प्रदान कर सकता है जिसका उपयोग लगभग 2000 & nbsp; ° C अक्रिय वायुमंडल में किया जा सकता है।<ref name="Pollock"/>


==== P प्रकार (उत्कृष्ट धातु मिश्र धातु) या "प्लैटिनल II" ====
प्रकार P (55%[[ दुर्ग |Pd]]/31%Pt/14%Au-65%Au/35%Pd, वजन के अनुसार) तापयुग्म एक तापविद्युत विभव देते हैं जो 500 °C से 1400 °C की सीमा में K के प्रकार की नकल करता है, हालांकि वे हैं विशुद्ध रूप से उत्कृष्ट धातुओं से निर्मित और इसलिए बढ़ी हुई जंग प्रतिरोध को दर्शाता है। इस संयोजन को प्लेटिनल II के नाम से भी जाना जाता है।<ref>[https://maniadsanat.com/thermocouple/ Other Types of Thermocouples]. maniadsanat.com.[https://adsn.io/thermocouple-inch-wide-mile-deep/]</ref>


==== शुद्ध नोबल-मेटल थर्मोकॉल्स एयू-पीटी, पीटी-पीडी ====
==== प्लेटिनम/मोलिब्डेनम-मिश्र धातु तापयुग्म ====
दो अलग-अलग, उच्च-शुद्धता वाले महान धातुओं से बने थर्मोकॉल्स, जब भी अनियंत्रित, साथ ही साथ बहाव के निम्न स्तर पर भी उच्च सटीकता दिखा सकते हैं।उपयोग में दो संयोजन गोल्ड -प्लैटिनम और प्लैटिनम -पुलडियम हैं।<ref>[http://content.fluke.com/comx/pages/hrt_5629_en.htm  5629 Gold Platinum Thermocouple] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140105050650/http://content.fluke.com/comx/pages/hrt_5629_en.htm |date=2014-01-05 }}. fluke.com.</ref> उनकी मुख्य सीमाएं शामिल धातुओं के कम पिघलने वाले बिंदु हैं (1064 & nbsp; सोने के लिए ° C और 1555 & nbsp; पैलेडियम के लिए ° C)।ये थर्मोकॉल्स टाइप एस की तुलना में अधिक सटीक होते हैं, और उनकी अर्थव्यवस्था और सादगी के कारण प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर के प्रतिस्पर्धी विकल्प के रूप में भी माना जाता है जो सामान्य रूप से मानक थर्मामीटर के रूप में उपयोग किए जाते हैं।<ref>[http://www.bipm.org/en/publications/mep_kelvin/its-90_techniques.html BIPM – "Techniques for Approximating the ITS-90"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140201232752/http://www.bipm.org/en/publications/mep_kelvin/its-90_techniques.html |date=2014-02-01 }} Chapter 9: Platinum Thermocouples.</ref>
प्लेटिनम/मोलिब्डेनम-मिश्र धातु के तापयुग्म (95% Pt/5% Mo–99.9% Pt/0.1% Mo, वजन के अनुसार) कभी-कभी परमाणु रिएक्टरों में उपयोग किए जाते हैं, चूंकि वे प्लैटिनम/रोडियम-मिश्र धातु प्रकारों की तुलना में न्यूट्रॉन विकिरण द्वारा प्रेरित परमाणु रूपांतरण से कम बहाव दिखाते हैं।<ref name="Pollock">Thermoelectricity: Theory, Thermometry, Tool, Issue 852 by Daniel D. Pollock.</ref>


==== इरिडियम/रोडियम मिश्र धातु तापयुग्म ====
[[ इरिडियम |इरिडियम]]/रोडियम मिश्र धातुओं के दो तारों का उपयोग तापयुग्म प्रदान कर सकता है जिसका उपयोग लगभग 2000 °C तक निष्क्रिय वातावरण में किया जा सकता है।<ref name="Pollock"/>


==== HTIR-TC (उच्च तापमान विकिरण प्रतिरोधी) थर्मोक्यूलेस ====
==== शुद्ध उत्कृष्ट धातु तापयुग्म Au-Pt, Pt-Pd ====
HTIR-TC उच्च तापमान प्रक्रियाओं को मापने में एक सफलता प्रदान करता है।इसकी विशेषताएं हैं: उच्च तापमान पर टिकाऊ और विश्वसनीय, कम से कम 1700 & nbsp; ° C तक;विकिरण के लिए प्रतिरोधी;सामान्य रूप से मूल्यांकित;विभिन्न प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध - प्रत्येक एप्लिकेशन के अनुकूल;आसानी से स्थापित।मूल रूप से परमाणु परीक्षण रिएक्टरों में उपयोग के लिए विकसित, HTIR-TC भविष्य के रिएक्टरों में संचालन की सुरक्षा को बढ़ा सकता है।यह थर्मोकपल इडाहो नेशनल लेबोरेटरी (INL) के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया था।<ref>http://core.materials.ac.uk/search/detail.php?id=3629 {{Dead link|date=August 2022}}</ref><ref>{{Cite web|title=high-temperature irradiation-resistant thermocouples: Topics by Science.gov|url=https://www.science.gov/topicpages/h/high-temperature+irradiation-resistant+thermocouples.html|access-date=2020-12-02|website=www.science.gov}}</ref>
दो अलग-अलग, उच्च शुद्धता वाली महान धातुओं से बने तापयुग्म उच्च यथार्थता दिखा सकते हैं, भले ही अनियंत्रित, साथ ही साथ बहाव के निम्न स्तर भी हों। उपयोग में आने वाले दो संयोजन हैं सोना-प्लैटिनम और प्लैटिनम-पैलेडियम।<ref>[http://content.fluke.com/comx/pages/hrt_5629_en.htm 5629 Gold Platinum Thermocouple] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140105050650/http://content.fluke.com/comx/pages/hrt_5629_en.htm |date=2014-01-05 }}. fluke.com.</ref> उनकी मुख्य सीमाएँ शामिल धातुओं के कम गलनांक (सोने के लिए 1064 °C और पैलेडियम के लिए 1555 °C) हैं। ये तापयुग्म S प्रकार की तुलना में अधिक सटीक होते हैं, और उनकी अर्थव्यवस्था और सादगी के कारण उन्हें प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्रतिस्पर्धी विकल्प के रूप में भी माना जाता है जो आमतौर पर मानक तापमापी के रूप में उपयोग किए जाते हैं।<ref>[http://www.bipm.org/en/publications/mep_kelvin/its-90_techniques.html BIPM – "Techniques for Approximating the ITS-90"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140201232752/http://www.bipm.org/en/publications/mep_kelvin/its-90_techniques.html |date=2014-02-01 }} Chapter 9: Platinum Thermocouples.</ref>


==== एचटीआईआर-टीसी (उच्च तापमान विकिरण प्रतिरोधी) तापयुग्म ====
एचटीआईआर-टीसी उच्च-तापमान प्रक्रियाओं को मापने में एक सफलता प्रदान करता है। इसकी विशेषताएं हैं: कम से कम 1700 °C तक उच्च तापमान पर टिकाऊ और विश्वसनीय; विकिरण प्रतिरोधी; सामान्य रूप से मूल्यांकित; विभिन्न प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध - प्रत्येक एप्लिकेशन के लिए अनुकूल; आसान स्थापित। मूल रूप से परमाणु परीक्षण रिएक्टरों में उपयोग के लिए विकसित किया गया, एचटीआईआर-टीसी भविष्य के रिएक्टरों में संचालन की सुरक्षा को बढ़ा सकता है। इस तापयुग्म को इडाहो राष्ट्रीय प्रयोगशाला (आईएनएल) के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया था।<ref>http://core.materials.ac.uk/search/detail.php?id=3629 {{Dead link|date=August 2022}}</ref><ref>{{Cite web|title=high-temperature irradiation-resistant thermocouples: Topics by Science.gov|url=https://www.science.gov/topicpages/h/high-temperature+irradiation-resistant+thermocouples.html|access-date=2020-12-02|website=www.science.gov}}</ref>


=== प्रकार की तुलना ===
=== प्रकारों की तुलना ===
नीचे दी गई तालिका कई अलग -अलग थर्मोकपल प्रकारों के गुणों का वर्णन करती है।सहिष्णुता स्तंभों के भीतर, टी डिग्री सेल्सियस में गर्म जंक्शन के तापमान का प्रतिनिधित्व करता है।उदाहरण के लिए, × 0.0025 × T की सहिष्णुता के साथ एक थर्मोकपल में 1000 & nbsp; ° C पर ° 2.5 & nbsp; ° C की सहिष्णुता होगी।
नीचे दी गई तालिका में कई अलग-अलग तापयुग्म प्रकारों के गुणों का वर्णन किया गया है। टॉलरेंस कॉलम के भीतर, T तप्त संधि के तापमान को °C में दर्शाता है। उदाहरण के लिए, ±0.0025×T की सहनशीलता वाले तापयुग्म में 1000 °C पर ±2.5 °C की सहनशीलता होगी। कलर कोड कॉलम में प्रत्येक सेल एक तापयुग्म केबल के अंत को दर्शाता है, जो जैकेट का रंग और व्यक्तिगत लीड का रंग दिखाता है। पृष्ठभूमि का रंग संयोजक तत्व के रंग को दर्शाता है।
रंग कोड कॉलम में प्रत्येक सेल में एक थर्मोकपल केबल के अंत को दर्शाया गया है, जिसमें जैकेट का रंग और व्यक्तिगत लीड का रंग दिखाया गया है।पृष्ठभूमि रंग कनेक्टर शरीर के रंग का प्रतिनिधित्व करता है।


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|-
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! rowspan="2" class="unsortable" width="70" | IEC<ref>IEC 60584-3:2007</ref>
! rowspan="2" class="unsortable" width="70" | आईईसी<ref>IEC 60584-3:2007</ref>
! rowspan="2" class="unsortable" width="70" | BS
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|-
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| उपलब्ध नहीं
| 600 – 1700: ±0.0025×''T''
| 600 – 1700: ±0.0025×''T''
| style="background: grey;" | No standard
| style="background: grey;" | मानक नहीं
| No standard
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| T
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| style="background: Fuchsia;" | [[Image:MC 96.1 E Thermocouple Grade Color Code.svg|center|56px]]
| style="background: Fuchsia;" | [[Image:MC 96.1 E Thermocouple Grade Color Code.svg|center|56px]]
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|-
| Chromel/AuFe
| क्रोमेल/एयूएफई
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| −272
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| {{n/a}}
| {{n/a}}
| {{n/a}}
| colspan=2 | Reproducibility 0.2% of the voltage.<br />Each sensor needs individual calibration.
| colspan=2 | पुनरुत्पादकता विभव का 0.2%
प्रत्येक संवेदक को अलग-अलग अंशांकन की आवश्यकता होती है I
|
|
|
|
Line 355: Line 308:




== थर्मोकपल इन्सुलेशन ==
== तापयुग्म विद्युत्‍रोधन ==
 
[[File:Thermocouple K (2).jpg|thumb|विशिष्ट कम लागत प्रकार K थर्मोकपल (मानक प्रकार K विद्युत कनेक्टर के साथ)।जबकि तार उच्च तापमान पर जीवित रह सकते हैं और कार्य कर सकते हैं, प्लास्टिक इन्सुलेशन 300 & nbsp; ° C पर टूटना शुरू हो जाएगा।]]
 


=== तार इन्सुलेशन ===
[[File:Thermocouple K (2).jpg|thumb|विशिष्ट कम लागत वाला प्रकार K तापयुग्म (मानक प्रकार K कनेक्टर के साथ)। जबकि तार उच्च तापमान पर कार्य कर सकते हैं, प्लास्टिक विद्युत्‍रोधन 300 °C पर टूटना शुरू हो जाएगा।]]
थर्मोकपल बनाने वाले तारों को सेंसिंग जंक्शन को छोड़कर, हर जगह एक -दूसरे से [[ इन्सुलेटर (बिजली) ]] होना चाहिए। तारों के बीच कोई भी अतिरिक्त विद्युत संपर्क, या अन्य प्रवाहकीय वस्तुओं के लिए एक तार का संपर्क, वोल्टेज को संशोधित कर सकता है और तापमान का गलत पढ़ना दे सकता है।
=== तार विद्युत्‍रोधन ===
सेंसिंग संधि को छोड़कर, तापयुग्म बनाने वाले तारों को हर जगह एक दूसरे से [[ इन्सुलेटर (बिजली) |विद्युतरोधक]] होना चाहिए। तारों के बीच कोई भी अतिरिक्त विद्युत संपर्क, या अन्य प्रवाहकीय वस्तुओं के लिए तार का संपर्क, विभव को संशोधित कर सकता है और तापमान का गलत रीडिंग दे सकता है।


प्लास्टिक एक थर्मोकपल के कम तापमान भागों के लिए उपयुक्त इंसुलेटर हैं, जबकि सिरेमिक इन्सुलेशन का उपयोग लगभग 1000 & nbsp; ° C तक किया जा सकता है। अन्य चिंताएं (घर्षण और रासायनिक प्रतिरोध) भी सामग्रियों की उपयुक्तता को प्रभावित करती हैं।
तापयुग्म के कम तापमान वाले हिस्सों के लिए प्लास्टिक उपयुक्त इंसुलेटर हैं, जबकि सिरेमिक इंसुलेशन का उपयोग लगभग 1000 ° C तक किया जा सकता है। अन्य सरोकार (घर्षण और रासायनिक प्रतिरोध) भी सामग्री की उपयुक्तता को प्रभावित करते हैं।


जब वायर इन्सुलेशन विघटित हो जाता है, तो यह वांछित संवेदन बिंदु से एक अलग स्थान पर एक अनपेक्षित विद्युत संपर्क में परिणाम कर सकता है। यदि इस तरह के एक क्षतिग्रस्त थर्मोकपल का उपयोग थर्मोस्टैट या अन्य तापमान नियंत्रक के बंद लूप नियंत्रण में किया जाता है, तो इससे एक भगोड़ा ओवरहीटिंग इवेंट और संभवतः गंभीर क्षति हो सकती है, क्योंकि झूठे तापमान रीडिंग आमतौर पर सेंसिंग जंक्शन तापमान से कम होगी। असफल इन्सुलेशन भी आमतौर पर [[ यूटगा ]] होगा, जिससे संदूषण प्रक्रिया हो सकती है। बहुत अधिक तापमान पर या संदूषण-संवेदनशील अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले थर्मोकॉउल के कुछ हिस्सों के लिए, केवल उपयुक्त इन्सुलेशन [[ खालीपन ]] या [[ अक्रिय गैस ]] हो सकता है; थर्मोकपल तारों की यांत्रिक कठोरता का उपयोग उन्हें अलग रखने के लिए किया जाता है।
जब तार विद्युत्‍रोधन विघटित हो जाता है, तो इसका परिणाम वांछित संवेदन बिंदु से एक अलग स्थान पर एक अनपेक्षित विद्युत संपर्क हो सकता है। यदि इस तरह के क्षतिग्रस्त तापयुग्म का उपयोग थर्मोस्टेट या अन्य तापमान नियंत्रक के बंद लूप नियंत्रण में किया जाता है, तो इससे एक भगोड़ा ओवरहीटिंग घटना और संभावित रूप से गंभीर क्षति हो सकती है, क्योंकि गलत तापमान रीडिंग आमतौर पर सेंसिंग संधि तापमान से कम होगी। असफल इंसुलेशन भी आमतौर पर विशिष्ट रूप से [[ यूटगा |अपगैसित]] किये जाएंगे, जिससे प्रक्रिया संदूषण हो सकता है। बहुत अधिक तापमान पर या संदूषण-संवेदनशील अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले तापयुग्म के कुछ हिस्सों के लिए, केवल उपयुक्त विद्युत्‍रोधन [[ खालीपन |निर्वात]] या [[ अक्रिय गैस |अक्रिय गैस]] हो सकता है; उन्हें अलग रखने के लिए तापयुग्म तारों की यांत्रिक कठोरता का उपयोग किया जाता है।


=== प्रतिक्रिया समय ===
=== प्रतिक्रिया समय ===
माप प्रणाली की प्रतिक्रिया की गति न केवल डेटा अधिग्रहण पर बल्कि थर्मोकपल सेंसर के निर्माण पर भी निर्भर करती है।जब तापमान पढ़ने का समय कई एमएस में होता है।थर्मोकपल की माप टिप अछूता है या नहीं।हालांकि, इतने तेजी से तापमान माप में पढ़ने की त्रुटि थर्मोकपल टिप के इन्सुलेशन के कारण होती है।यहां तक कि एक सस्ते अधिग्रहण प्रणाली जैसे कि एक [[ Arduino ]] और थर्मोकपल [[ एनॉलॉग से डिजिटल परिवर्तित करने वाला उपकरण ]] या [[ एम्पलीफायर ]] में कई एमएस की प्रतिक्रिया की गति हो सकती है, लेकिन थर्मोकपल का डिजाइन महत्वपूर्ण होगा।
माप प्रणाली की प्रतिक्रिया की गति न केवल डेटा अधिग्रहण प्रणाली पर निर्भर करती है, बल्कि तापयुग्म संवेदक के निर्माण पर भी निर्भर करती है। जब तापमान पढ़ने का समय कई एमएस में होता है। तापयुग्म का मापने वाला सिरा इंसुलेटेड है या नहीं। हालांकि, इतने तेज तापमान माप में रीडिंग त्रुटि तापयुग्म टिप के विद्युत्‍रोधन के कारण होती है। यहां तक ​​कि एक सस्ते अधिग्रहण प्रणाली जैसे कि [[ Arduino |अरुडिनो]] और तापयुग्म [[ एनॉलॉग से डिजिटल परिवर्तित करने वाला उपकरण |एनॉलॉग से डिजिटल परिवर्तित करने वाला उपकरण]] या [[ एम्पलीफायर |प्रवर्धक]] में कई एमएस की प्रतिक्रिया गति हो सकती है, लेकिन तापयुग्म का डिज़ाइन महत्वपूर्ण होगा।[[File:Termocouple data acquisition example.jpg|center|thumb|853x853px | एक टिप कवर के बिना टर्मोकपल हॉट टिन तापमान डेटा अधिग्रहण उदाहरण। अरुडिनो और अधिकतम 31855k का उपयोग किया<ref>{{Cite web|last=Maxim Integrated|date=2015-02-20|title=MAX31855 Cold-Junction Compensated Thermocouple-to-Digital Converter - Maxim Integrated|url=https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX31855.pdf|access-date=2020-12-14|website=www.maximintegrated.com}}</ref> अतप्त-संधि ने तापयुग्म-टू-डिजिटल कनवर्टर को प्रतिकर दिया और ~ 66 Hz आवृत्ति दर सेट की।]]
[[File:Termocouple data acquisition example.jpg|center|thumb|853x853px | एक टिप कवर के बिना टर्मोकपल हॉट टिन तापमान डेटा अधिग्रहण उदाहरण।Arduino और Max31855k का इस्तेमाल किया<ref>{{Cite web|last=Maxim Integrated|date=2015-02-20|title=MAX31855 Cold-Junction Compensated Thermocouple-to-Digital Converter - Maxim Integrated|url=https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX31855.pdf|access-date=2020-12-14|website=www.maximintegrated.com}}</ref> कोल्ड-जंक्शन ने थर्मोकपल-टू-डिजिटल कनवर्टर को मुआवजा दिया और ~ 66 हर्ट्ज आवृत्ति दर सेट की।]]




=== इन्सुलेशन सामग्री की तालिका ===
=== विद्युत्‍रोधन सामग्री की तालिका ===
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{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Type of Insulation
! विद्युत्‍रोधन का प्रकार
!data-sort-type="number"| Max. continuous temperature
!data-sort-type="number"| अधिकतम सतत तापमान
!data-sort-type="number"| Max. single reading
!data-sort-type="number"| अधिकतम एकल पढ़ना
! Abrasion resistance
! घर्षण प्रतिरोध
! Moisture resistance
! नमी प्रतिरोध
! Chemical resistance
! रासायनिक प्रतिरोध
|-
|-
| Mica–glass tape
| माइका-ग्लास टेप
| 649&nbsp;°C/1200&nbsp;°F
| 649&nbsp;°C/1200&nbsp;°F
| 705&nbsp;°C/1300&nbsp;°F
| 705&nbsp;°C/1300&nbsp;°F
| Good
| उत्तम
| Fair
| साधारण
| Good
| उत्तम
|-
|-
| TFE tape, TFE–glass tape
| टीएफई टेप, टीएफई-ग्लास टेप
| 649&nbsp;°C/1200&nbsp;°F
| 649&nbsp;°C/1200&nbsp;°F
| 705&nbsp;°C/1300&nbsp;°F
| 705&nbsp;°C/1300&nbsp;°F
| Good
| उत्तम
| Fair
| साधारण
| Good
| उत्तम
|-
|-
| Vitreous-silica braid
| विटेरस-सिलिका वेणी
| 871&nbsp;°C/1600&nbsp;°F
| 871&nbsp;°C/1600&nbsp;°F
| 1093&nbsp;°C/2000&nbsp;°F
| 1093&nbsp;°C/2000&nbsp;°F
| Fair
| साधारण
| Poor
| ख़राब
| Poor
| ख़राब
|-
|-
| Double glass braid
| द्विक ग्लास वेणी
| 482&nbsp;°C/900&nbsp;°F
| 482&nbsp;°C/900&nbsp;°F
| 538&nbsp;°C/1000&nbsp;°F
| 538&nbsp;°C/1000&nbsp;°F
| Good
| उत्तम
| Good
| उत्तम
| Good
| उत्तम
|-
|-
| Enamel–glass braid
| इनेमल-ग्लास वेणी
| 482&nbsp;°C /900&nbsp;°F
| 482&nbsp;°C /900&nbsp;°F
| 538&nbsp;°C/1000&nbsp;°F
| 538&nbsp;°C/1000&nbsp;°F
| Fair
| साधारण
| Good
| उत्तम
| Good
| उत्तम
|-
|-
| Double glass wrap
| द्विक ग्लास रैप
| 482&nbsp;°C/900&nbsp;°F
| 482&nbsp;°C/900&nbsp;°F
| 427&nbsp;°C/800&nbsp;°F
| 427&nbsp;°C/800&nbsp;°F
| Fair
| साधारण
| Good
| उत्तम
| Good
| उत्तम
|-
|-
| Non-impregnated glass braid
| गैर-अंतर्भरित कांच की वेणी
| 482&nbsp;°C/900&nbsp;°F
| 482&nbsp;°C/900&nbsp;°F
| 427&nbsp;°C/800&nbsp;°F
| 427&nbsp;°C/800&nbsp;°F
| Poor
| ख़राब
| Poor
| ख़राब
| Fair
| साधारण
|-
|-
| Skive TFE tape, TFE–glass braid
| स्काइव टीएफई टेप, टीएफई-ग्लास ब्रेड
| 482&nbsp;°C/900&nbsp;°F
| 482&nbsp;°C/900&nbsp;°F
| 538&nbsp;°C/1000&nbsp;°F
| 538&nbsp;°C/1000&nbsp;°F
| Good
| उत्तम
| Excellent
| श्रेष्ठ
| Excellent
| श्रेष्ठ
|-
|-
| Double cotton braid
| द्विक कॉटन वेणी
| 88&nbsp;°C/190&nbsp;°F
| 88&nbsp;°C/190&nbsp;°F
| 120&nbsp;°C/248&nbsp;°F
| 120&nbsp;°C/248&nbsp;°F
| Good
| उत्तम
| Good
| उत्तम
| Poor
| ख़राब
|-
|-
| "S" glass with binder
| योजक के साथ "एस" ग्लास
| 704&nbsp;°C/1300&nbsp;°F
| 704&nbsp;°C/1300&nbsp;°F
| 871&nbsp;°C/1600&nbsp;°F
| 871&nbsp;°C/1600&nbsp;°F
| Fair
| साधारण
| Fair
| साधारण
| Good
| उत्तम
|-
|-
| Nextel ceramic fiber
| नेक्स्टल सिरेमिक फाइबर
| 1204&nbsp;°C/2200&nbsp;°F
| 1204&nbsp;°C/2200&nbsp;°F
| 1427&nbsp;°C/2600&nbsp;°F
| 1427&nbsp;°C/2600&nbsp;°F
| Fair
| साधारण
| Fair
| साधारण
| Fair
| साधारण
|-
|-
| Polyvinyl/nylon
| पॉलीविनाइल/नायलॉन
| 105&nbsp;°C/221&nbsp;°F
| 105&nbsp;°C/221&nbsp;°F
| 120&nbsp;°C/248&nbsp;°F
| 120&nbsp;°C/248&nbsp;°F
| Excellent
| श्रेष्ठ
| Excellent
| श्रेष्ठ
| Good
| उत्तम
|-  
|-  
| Polyvinyl
| पोलीविनाइल
| 105&nbsp;°C/221&nbsp;°F
| 105&nbsp;°C/221&nbsp;°F
| 105&nbsp;°C/221&nbsp;°F
| 105&nbsp;°C/221&nbsp;°F
| Good
| उत्तम
| Excellent
| श्रेष्ठ
| Good
| उत्तम
|-
|-
| Nylon
| नायलॉन
| 150&nbsp;°C/302&nbsp;°F
| 150&nbsp;°C/302&nbsp;°F
| 130&nbsp;°C/266&nbsp;°F
| 130&nbsp;°C/266&nbsp;°F
| Excellent
| श्रेष्ठ
| Good
| उत्तम
| Good
| उत्तम
|-
|-
| PVC
| पीवीसी
| 105&nbsp;°C/221&nbsp;°F
| 105&nbsp;°C/221&nbsp;°F
| 105&nbsp;°C/221&nbsp;°F
| 105&nbsp;°C/221&nbsp;°F
| Good
| उत्तम
| Excellent
| श्रेष्ठ
| Good
| उत्तम
|-
|-
| FEP
| एफईपी
| 204&nbsp;°C/400&nbsp;°F
| 204&nbsp;°C/400&nbsp;°F
| 260&nbsp;°C/500&nbsp;°F
| 260&nbsp;°C/500&nbsp;°F
| Excellent
| श्रेष्ठ
| Excellent
| श्रेष्ठ
| Excellent
| श्रेष्ठ
|-
|-
| Wrapped and fused TFE
| लिपटे और जुड़े हुए टीएफई
| 260&nbsp;°C/500&nbsp;°F
| 260&nbsp;°C/500&nbsp;°F
| 316&nbsp;°C/600&nbsp;°F
| 316&nbsp;°C/600&nbsp;°F
| Good
| उत्तम
| Excellent
| श्रेष्ठ
| Excellent
| श्रेष्ठ
|-
|-
| Kapton
| कैप्टन
| 316&nbsp;°C/600&nbsp;°F
| 316&nbsp;°C/600&nbsp;°F
| 427&nbsp;°C/800&nbsp;°F
| 427&nbsp;°C/800&nbsp;°F
| Excellent
| श्रेष्ठ
| Excellent
| श्रेष्ठ
| Excellent
| श्रेष्ठ
|-
|-
| Tefzel
| टेफ़ज़ेल
| 150&nbsp;°C/302&nbsp;°F
| 150&nbsp;°C/302&nbsp;°F
| 200&nbsp;°C/392&nbsp;°F
| 200&nbsp;°C/392&nbsp;°F
| Excellent
| श्रेष्ठ
| Excellent
| श्रेष्ठ
| Excellent
| श्रेष्ठ
|-  
|-  
| PFA
| पीएफए
| 260&nbsp;°C/500&nbsp;°F
| 260&nbsp;°C/500&nbsp;°F
| 290&nbsp;°C/550&nbsp;°F
| 290&nbsp;°C/550&nbsp;°F
| Excellent
| श्रेष्ठ
| Excellent
| श्रेष्ठ
| Excellent
| श्रेष्ठ
|-
|-
| T300*
| टी300*
| 300&nbsp;°C
| 300&nbsp;°C
| –
| –
| Good
| उत्तम
| Excellent
| श्रेष्ठ
| Excellent
| श्रेष्ठ
|}
|}
इन्सुलेशन के लिए तापमान रेटिंग इस आधार पर भिन्न हो सकती है कि समग्र थर्मोकपल निर्माण केबल में क्या होता है।
समग्र तापयुग्म निर्माण केबल में क्या होता है, इसके आधार पर विद्युत्‍रोधन के लिए तापमान रेटिंग भिन्न हो सकती है।


नोट: T300 एक नई उच्च तापमान सामग्री है जिसे हाल ही में UL द्वारा 300 & nbsp; ° C ऑपरेटिंग तापमान के लिए अनुमोदित किया गया था।
नोट: टी300 एक नई उच्च तापमान वाली सामग्री है जिसे हाल ही में UL द्वारा 300 °C प्रचालन तापमान के लिए अनुमोदित किया गया था।


== अनुप्रयोग ==
== अनुप्रयोग ==
थर्मोकॉल्स एक बड़ी तापमान सीमा पर मापने के लिए उपयुक्त हैं, and270 से 3000 & nbsp; ° C (थोड़े समय के लिए, अक्रिय वातावरण में) तक।<ref name="Pollock1991">{{cite book|author=Pollock, Daniel D. |title=Thermocouples: Theory and Properties|url=https://books.google.com/books?id=_CK8U_bzgKQC&pg=PA249|date=1991|publisher=CRC Press|isbn=978-0-8493-4243-1|pages=249–}}</ref> अनुप्रयोगों में भट्टों, गैस टरबाइन निकास, डीजल इंजन इंजन, अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं और कोहरे मशीनों के लिए तापमान माप शामिल हैं।वे उन अनुप्रयोगों के लिए कम उपयुक्त हैं जहां छोटे तापमान अंतर को उच्च सटीकता के साथ मापा जाना चाहिए, उदाहरण के लिए 0-100 & nbsp; ° C 0.1 & nbsp; ° C सटीकता के साथ।ऐसे अनुप्रयोगों के लिए थर्मिस्टर्स, सिलिकॉन बैंडगैप तापमान सेंसर और प्रतिरोध थर्मामीटर अधिक उपयुक्त हैं।
तापयुग्म -270 से 3000 °C (थोड़े समय के लिए, निष्क्रिय वातावरण में) के बड़े तापमान सीमा को मापने के लिए उपयुक्त हैं।<ref name="Pollock1991" /> अनुप्रयोगों में भट्टों के लिए तापमान माप, गैस टर्बाइन निकास, डीजल इंजन, अन्य औद्योगिक प्रक्रियाएं और कोहरे मशीन शामिल हैं। वे उन अनुप्रयोगों के लिए कम उपयुक्त होते हैं जहां छोटे तापमान अंतर को उच्च यथार्थता के साथ मापने की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए 0.1 °C यथार्थता के साथ 0–100 °C की सीमा। इस तरह के अनुप्रयोगों के लिए ताप प्रतिरोधक (थर्मिस्टर्स), सिलिकॉन बैंडगैप तापमान संवेदक और प्रतिरोध तापमापी अधिक उपयुक्त होते हैं।


=== [[ इस्पात ]] उद्योग ===
=== इस्पात उद्योग ===
टाइप बी, एस, आर और के थर्मोकॉल्स का उपयोग स्टील और लोहे के उद्योगों में बड़े पैमाने पर स्टील बनाने की प्रक्रिया के दौरान तापमान और रसायन विज्ञान की निगरानी के लिए किया जाता है।डिस्पोजेबल, डिसमर्सिबल, टाइप एस थर्मोकॉल्स का उपयोग नियमित रूप से इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है ताकि टैप करने से पहले स्टील के तापमान को सही ढंग से मापा जा सके।एक छोटे स्टील के नमूने के शीतलन वक्र का विश्लेषण किया जा सकता है और इसका उपयोग पिघले हुए स्टील की कार्बन सामग्री का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है।
इस्पात बनाने की प्रक्रिया के दौरान तापमान और रसायन विज्ञान की निगरानी के लिए [[ इस्पात |इस्पात]] और लौह उद्योगों में प्रकार बी, एस, आर और के तापयुग्म का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। टैपिंग से पहले इस्पात के तापमान को सटीक रूप से मापने के लिए विद्युत् आर्क भट्टी प्रक्रिया में प्रयोज्य, निमज्जनीय, एस प्रकार तापयुग्म नियमित रूप से उपयोग किए जाते हैं। छोटे इस्पात के नमूने के शीतलन वक्र का विश्लेषण किया जा सकता है और पिघले हुए इस्पात की कार्बन सामग्री का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।


=== गैस उपकरण सुरक्षा ===
=== गैस उपकरण सुरक्षा ===
[[File:Burner assembly of a water heater.jpg|thumb|पानी के हीटिंग के बर्नर असेंबली के अंदर एक थर्मोकपल (सही सबसे ट्यूब)]]
[[File:Burner assembly of a water heater.jpg|thumb|जल उष्मक के बर्नर असेंबली के अंदर एक तापयुग्म (सबसे दाहिनी ओर नलिका)]]
[[File:Thermocouple connection.JPG|thumb|गैस उपकरणों में थर्मोकपल कनेक्शन।बाईं ओर अंतिम गेंद (संपर्क) एक इंसुलेटिंग [[ वॉशर (हार्डवेयर) ]] द्वारा संपीड़न फिटिंग से अछूता है।थर्मोकपल लाइन में तांबे के तार, इन्सुलेटर और बाहरी धातु (आमतौर पर तांबे) म्यान होते हैं, जिसका उपयोग जमीन (बिजली) #Electronics के रूप में भी किया जाता है।<ref>{{cite book|title=Flammable Vapor Ignition Resistant Water Heaters: Service Manual (238-44943-00D)|publisher=Bradford White|url=http://waterheatertimer.org/pdf/44943-D-FVIR-Brad-White.pdf|pages=11–16|access-date=11 June 2014}}</ref>]]
[[File:Thermocouple connection.JPG|thumb|गैस उपकरणों में तापयुग्म कनेक्शन। बाईं ओर की अंतिम गेंद (संपर्क) को एक विद्युतरोधन [[ वॉशर (हार्डवेयर) |वॉशर]] द्वारा फिटिंग से अछूता रखा गया है। तापयुग्म लाइन में तांबे के तार, विद्युतरोधी और बाहरी धातु (आमतौर पर तांबा) का आवरण होता है जिसे भू-सम्पर्कन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।<ref>{{cite book|title=Flammable Vapor Ignition Resistant Water Heaters: Service Manual (238-44943-00D)|publisher=Bradford White|url=http://waterheatertimer.org/pdf/44943-D-FVIR-Brad-White.pdf|pages=11–16|access-date=11 June 2014}}</ref>]]
कई [[ प्राकृतिक गैस ]]-खिलाए गए हीटिंग उपकरण जैसे कि [[ तंदूर ]] और पानी के हीटिंग को आवश्यक होने पर मुख्य गैस बर्नर को प्रज्वलित करने के लिए [[ सूचक बत्ती ]] का उपयोग किया जाता है। यदि पायलट लौ बाहर जाती है, तो असंतुलित गैस जारी की जा सकती है, जो एक विस्फोट जोखिम और एक स्वास्थ्य खतरा है। इसे रोकने के लिए, कुछ उपकरण पायलट प्रकाश जलने पर एक असफल-सुरक्षित सर्किट में एक थर्मोकपल का उपयोग करते हैं। थर्मोकपल की नोक को पायलट लौ में रखा जाता है, जो एक वोल्टेज उत्पन्न करता है जो आपूर्ति वाल्व संचालित करता है जो पायलट को गैस खिलाता है। इसलिए जब तक पायलट की लौ रहती है, थर्मोकपल गर्म रहता है, और पायलट गैस वाल्व खुला रहता है। यदि पायलट प्रकाश बाहर चला जाता है, तो थर्मोकपल तापमान गिर जाता है, जिससे थर्मोकपल के पार वोल्टेज गिर जाता है और वाल्व बंद हो जाता है।
कई [[ प्राकृतिक गैस |गैस]] से चलने वाले ताप उपकरण जैसे [[ तंदूर |ओवन]] और जल उष्मक आवश्यकता पड़ने पर मुख्य गैस दाहक (बर्नर) को प्रज्वलित करने के लिए [[ सूचक बत्ती |प्रवर्तन ज्वाला]] का उपयोग करते हैं। यदि प्रवर्तक की ज्वाला बुझ जाती है, तो अप्रज्वलित गैस निकलती है, जो एक विस्फोट और स्वास्थ्य के लिए खतरा है। इसे रोकने के लिए, कुछ उपकरण दोष सुरक्षा परिपथ में तापयुग्म का उपयोग करते हैं, यह समझने के लिए कि जब प्रवर्तक लाइट जल रही हो। तापयुग्म की नोक को प्रवर्तक अग्नि में रखा जाता है, जिससे एक विभव उत्पन्न होता है जो आपूर्ति वाल्व को संचालित करता है जो प्रवर्तक को गैस को संचित करता है। जब तक प्रवर्तक की ज्वाला जलती रहती है, तब तक तापयुग्म गर्म रहता है, और प्रवर्तक गैस वाल्व खुला रहता है। यदि प्रवर्तक की रोशनी चली जाती है, तो तापयुग्म का तापमान गिर जाता है, जिससे तापयुग्म में विभव गिर जाता है और वाल्व बंद हो जाता है।


जहां जांच को आसानी से लौ के ऊपर रखा जा सकता है, एक लौ डिटेक्टर#आयनीकरण वर्तमान लौ का पता लगाने के बजाय अक्सर इसका उपयोग किया जा सकता है। भाग सिरेमिक निर्माण के साथ, उन्हें लौ रॉड्स, फ्लेम सेंसर या फ्लेम डिटेक्शन इलेक्ट्रोड के रूप में भी जाना जा सकता है।
जहां प्रोब को आसानी से ज्वाला के ऊपर रखा जा सकता है, इसके बजाय प्रायः सुधारक संवेदक का उपयोग किया जा सकता है। भाग सिरेमिक निर्माण के साथ, उन्हें ज्वाला रॉड्स, ज्वाला संवेदक या ज्वाला संसूचक इलेक्ट्रोड के रूप में भी जाना जाता है।


[[File:Flame-igniter(top)-and-flame-sensor.jpg|thumb|फ्लेम-इग्निटर (टॉप)-और-फ्लेम-सेंसर]]
कुछ संयुक्त मुख्य दाहक और प्रवर्तक गैस वाल्व (मुख्य रूप से हनीवेल द्वारा) एक प्रवर्तक (25 25 mV खुला परिपथ 10-12 mV, 0.2–0.25 A स्रोत से जुड़े कॉइल के साथ अर्ध से अवपाती है) द्वारा गर्म किए गए एकल सार्वभौमिक तापयुग्म की सीमा के भीतर बिजली की मांग को कम करते हैं, जिससे कॉइल को एक हल्के स्प्रिंग के विरुद्ध वाल्व खुला रखने में सक्षम होने के लिए कॉइल का आकार दिया जा सके, लेकिन प्रवर्तक के प्रकाश के दौरान स्प्रिंग को संपीड़ित करने के लिए एक बटन को दबाकर और पकड़े हुए उपयोगकर्ता द्वारा प्रारंभिक टर्न-ऑन बल प्रदान किया जाता है। प्रवर्तक लाइटिंग निर्देशों में इन प्रणालियों को "एक्स मिनट के लिए प्रेस और होल्ड" द्वारा पहचाना जा सकता है। (इस तरह के वाल्व की धारक धारा आवश्यकता एक बंद स्थिति से वाल्व को खींचने के लिए डिज़ाइन किए गए एक बड़े सोलनॉइड की तुलना में बहुत कम है।) वाल्व ढीला करना और धारक धाराओं की पुष्टि करने के लिए विशेष परीक्षण सेट बनाए जाते हैं, चूँकि यह गैस वाल्व कॉइल की तुलना में अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करती है अतः साधारण मिलीमीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तापयुग्म के खुले परिपथ विभव और तापयुग्म गैस वाल्व कॉइल के माध्यम से लघु-परिपथ डीसी सांतत्व के परीक्षण के अलावा, सबसे आसान गैर-विशेषज्ञ परीक्षण ज्ञात उचित गैस वाल्व का प्रतिस्थापन है।
-0.25 एक स्रोत, आमतौर पर) कॉइल को आकार देने के लिए एक हल्के वसंत के खिलाफ वाल्व को खुला रखने में सक्षम होने के लिए, लेकिन प्रारंभिक टर्निंग-ऑन बल के बाद ही उपयोगकर्ता द्वारा दबाए जाने वाले बल प्रदान किया जाता है और प्रकाश के दौरान वसंत को संपीड़ित करने के लिए एक घुंडी को पकड़ता है। चालक। ये सिस्टम पायलट लाइटिंग निर्देशों में एक्स मिनट के लिए प्रेस और होल्ड द्वारा पहचाने जाने योग्य हैं। (इस तरह के वाल्व की वर्तमान आवश्यकता को रोकना एक बड़े सोलनॉइड से बहुत कम है जो एक बंद स्थिति से वाल्व को खींचने के लिए डिज़ाइन किया गया है।) वाल्व लेट-गो और होल्डिंग धाराओं की पुष्टि करने के लिए विशेष परीक्षण सेट बनाए जाते हैं, क्योंकि एक साधारण मिलीमीटर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह गैस वाल्व कॉइल की तुलना में अधिक प्रतिरोध का परिचय देता है। थर्मोकपल के खुले सर्किट वोल्टेज का परीक्षण करने के अलावा, और थर्मोकपल गैस वाल्व कॉइल के माध्यम से शॉर्ट-सर्किट डीसी निरंतरता के पास, सबसे आसान गैर-विशेषज्ञ परीक्षण एक ज्ञात अच्छे गैस वाल्व का प्रतिस्थापन है।


कुछ सिस्टम, जिन्हें मिलिवोल्ट कंट्रोल सिस्टम के रूप में जाना जाता है, थर्मोकपल अवधारणा को खुला और मुख्य गैस वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए भी बढ़ाते हैं। न केवल पायलट थर्मोकपल द्वारा बनाई गई वोल्टेज पायलट गैस वाल्व को सक्रिय करता है, यह मुख्य गैस वाल्व को भी बिजली देने के लिए थर्मोस्टैट के माध्यम से भी रूट किया जाता है। यहां, ऊपर वर्णित पायलट फ्लेम सुरक्षा प्रणाली की तुलना में एक बड़े वोल्टेज की आवश्यकता होती है, और एक थर्मोपाइल का उपयोग एकल थर्मोकपल के बजाय किया जाता है। इस तरह की प्रणाली को इसके संचालन के लिए बिजली के किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है और इस प्रकार बिजली की विफलता के दौरान काम कर सकते हैं, बशर्ते कि अन्य संबंधित सिस्टम घटक इसके लिए अनुमति देते हैं। यह आम मजबूर वायु भट्टियों को बाहर करता है क्योंकि ब्लोअर मोटर को संचालित करने के लिए बाहरी विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सुविधा विशेष रूप से अन-संचालित [[ संवहन हीटर ]]ों के लिए उपयोगी है। थर्मोकपल का उपयोग करके एक समान गैस शट-ऑफ सुरक्षा तंत्र को कभी-कभी यह सुनिश्चित करने के लिए नियोजित किया जाता है कि मुख्य बर्नर एक निश्चित समय अवधि के भीतर प्रज्वलित करता है, मुख्य बर्नर गैस आपूर्ति वाल्व को बंद करना ऐसा नहीं होना चाहिए।
[[File:Flame-igniter(top)-and-flame-sensor.jpg|thumb|ज्वाला-प्रज्वालक (टॉप) -और-ज्वाला-संवेदक]]
कुछ प्रणालियाँ, जिन्हें मिलीवोल्ट नियंत्रण प्रणाली के रूप में जाना जाता है, तापयुग्म अवधारणा को मुख्य गैस वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए भी विस्तारित करती हैं। न केवल प्रवर्तक तापयुग्म द्वारा बनाया गया विभव प्रवर्तक गैस वाल्व को सक्रिय करता है, बल्कि इसे ताप नियंत्रक के माध्यम से मुख्य गैस वाल्व को भी बिजली देने के लिए रूट किया जाता है। यहां, ऊपर वर्णित एक प्रवर्तन ज्वाला सुरक्षा प्रणाली की तुलना में अत्यधिक विभव की आवश्यकता होती है, और ताप विद्युत पुंज का उपयोग तापयुग्म के बजाय किया जाता है। इस तरह की प्रणाली को इसके संचालन के लिए बिजली के किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है और इस प्रकार बिजली की विफलता के दौरान काम कर सकती है, बशर्ते कि अन्य सभी संबंधित प्रणाली घटक इसके लिए अनुमति दें। यह सामान्य कृत्रिम वायु भट्टियों को बाहर करता है क्योंकि धमित्र (ब्लोअर) मोटर को संचालित करने के लिए बाहरी विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सुविधा विशेष रूप से गैर-संचालित [[ संवहन हीटर |संवहन उष्मक]] के लिए उपयोगी है। तापयुग्म का उपयोग करते हुए एक समान गैस उपविरामक सुरक्षा तंत्र को कभी-कभी यह सुनिश्चित करने के लिए नियोजित किया जाता है कि मुख्य दाहक एक निश्चित समय अवधि के भीतर प्रज्वलित हो जाता है, मुख्य दाहक गैस आपूर्ति वाल्व को बंद नहीं करना चाहिए।


स्थायी पायलट लौ द्वारा बर्बाद ऊर्जा के बारे में चिंता से बाहर, कई नए उपकरणों के डिजाइनरों ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित पायलट-कम इग्निशन पर स्विच किया है, जिसे रुक-रुक कर इग्निशन भी कहा जाता है। कोई स्थायी पायलट लौ के साथ, गैस बिल्डअप का कोई जोखिम नहीं है, लौ बाहर जाना चाहिए, इसलिए इन उपकरणों को थर्मोकपल-आधारित पायलट सुरक्षा स्विच की आवश्यकता नहीं है। चूंकि ये डिज़ाइन बिजली के निरंतर स्रोत के बिना ऑपरेशन का लाभ खो देते हैं, इसलिए कुछ उपकरणों में अभी भी स्थायी पायलटों का उपयोग किया जाता है। अपवाद बाद में मॉडल तात्कालिक (उर्फ टैंकलेस) [[ टंकीलेस वॉटर हीटर ]] है जो गैस बर्नर को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक वर्तमान उत्पन्न करने के लिए पानी के प्रवाह का उपयोग करता है; ये डिज़ाइन एक थर्मोकपल का भी उपयोग करते हैं, जब गैस को प्रज्वलित करने में विफल रहता है, या यदि लौ बुझ जाती है, तो सुरक्षा कट-ऑफ डिवाइस के रूप में भी एक थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है।
स्थायी प्रवर्तन ज्वाला द्वारा नष्ट होने वाली ऊर्जा के बारे में चिंता से, कई नए उपकरणों के अभिकल्पकों (डिजाइनरों) ने विद्युत् रूप से नियंत्रित प्रवर्तक-रहित ज्वाला पर स्थानांतरण किया है, जिसे आंतरायिक (इंटरमिटेंट) ज्वाला भी कहा जाता है। कोई स्थायी प्रवर्तन ज्वाला न होने से, गैस के निर्माण से ज्वाला के बहार निकलने का कोई खतरा नहीं होता, इसलिए इन उपकरणों को तापयुग्म-आधारित प्रवर्तक सुरक्षा स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि ये डिज़ाइन बिजली के निरंतर स्रोत के बिना संचालन के लाभ को खो देते हैं, कुछ उपकरणों में अभी भी स्थायी प्रवर्तकों का उपयोग किया जाता है। अपवाद बाद में तात्कालिक मॉडल (उर्फ ​​"टैंक रहित) [[ टंकीलेस वॉटर हीटर |जल ऊष्मक]] है जो गैस दाहक को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक धारा उत्पन्न करने के लिए जल के प्रवाह का उपयोग करता है, ये डिज़ाइन एक तापयुग्म का उपयोग सुरक्षा विच्छेद उपकरण के रूप में भी करते हैं, अगर गैस प्रज्वलित करने में विफल रहती है, या यदि ज्वाला बुझ जाती है।


=== थर्मोपाइल विकिरण सेंसर ===
=== ताप विद्युत पुंज विकिरण संवेदक ===
थर्मोपाइल्स का उपयोग घटना विकिरण की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, आमतौर पर दृश्यमान या अवरक्त प्रकाश, जो गर्म जंक्शनों को गर्म करता है, जबकि ठंड जंक्शन एक गर्मी सिंक पर होते हैं।केवल कुछ μW/सेमी की विकिरण [[ तीव्रता (भौतिकी) ]] को मापना संभव है<sup>2 </sup> व्यावसायिक रूप से उपलब्ध थर्मोपाइल सेंसर के साथ।उदाहरण के लिए, कुछ [[ लेज़र ]] पावर (भौतिकी) मीटर ऐसे सेंसर पर आधारित हैं;इन्हें विशेष रूप से [[ थर्मोपाइल लेजर सेंसर ]] के रूप में जाना जाता है।
ताप विद्युत पुंज का उपयोग आपतित विकिरण की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, आमतौर पर दृश्यमान या अवरक्त प्रकाश, जो तप्त संधियों को गर्म करता है, जबकि अतप्त संधि ऊष्मा अभिगम पर होती हैं। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ताप विद्युत पुंज संवेदक से केवल कुछ μW/cm<sup>2</sup> की विकिरण [[ तीव्रता (भौतिकी) |तीव्रता]] को मापना संभव है। उदाहरण के लिए, कुछ [[ लेज़र |लेज़र]] शक्ति मीटर ऐसे संवेदक पर आधारित होते हैं, ये विशेष रूप से [[ थर्मोपाइल लेजर सेंसर |ताप विद्युत पुंज लेजर संवेदक]] के रूप में जाने जाते हैं।


थर्मोपाइल सेंसर के संचालन का सिद्धांत एक [[ बोलेमीटर ]] से अलग है, क्योंकि उत्तरार्द्ध प्रतिरोध में परिवर्तन पर निर्भर करता है।
ताप विद्युत पुंज संवेदक के संचालन का सिद्धांत एक [[ बोलेमीटर |बोलेमीटर]] से अलग है, क्योंकि बाद वाला प्रतिरोध में बदलाव पर निर्भर करता है।


=== विनिर्माण ===
=== विनिर्माण ===
थर्मोकॉल्स का उपयोग आमतौर पर प्रोटोटाइप विद्युत और यांत्रिक तंत्र के परीक्षण में किया जा सकता है।उदाहरण के लिए, इसकी वर्तमान वहन क्षमता के लिए परीक्षण के तहत [[ स्विचगियर ]] एक हीट रन टेस्ट के दौरान थर्मोकेल स्थापित और निगरानी कर सकता है, यह पुष्टि करने के लिए कि रेटेड करंट में तापमान वृद्धि डिज़ाइन की गई सीमाओं से अधिक नहीं है।
तापयुग्म का उपयोग आम तौर पर प्रतिमान (प्रोटोप्रकार) विद्युत और यांत्रिक उपकरण के परीक्षण में किया जाता है। उदाहरण के लिए, इसकी धारा प्रवाह क्षमता के परीक्षण के अधीन [[ स्विचगियर |स्विचगियर]] में उष्मीय चालन परिक्षण के दौरान तापयुग्म संस्थापित और निरक्षण किए जा सकते हैं, यह पुष्टि करने के लिए कि निर्धारित धारा पर तापमान में वृद्धि अभिहित की गई सीमा से अधिक नहीं होती है।


=== पावर प्रोडक्शन ===
=== बिजली उत्पादन ===
{{main article|Thermoelectric generator }}
{{main article|तापविद्युत् जनित्र}}
एक थर्मोकपल अतिरिक्त सर्किटरी और बिजली स्रोतों की आवश्यकता के बिना सीधे कुछ प्रक्रियाओं को चलाने के लिए वर्तमान का उत्पादन कर सकता है। उदाहरण के लिए, तापमान अंतर होने पर एक थर्मोकपल से शक्ति एक वाल्व को सक्रिय कर सकती है। थर्मोकपल द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को [[ गर्मी ]] से परिवर्तित किया जाता है जिसे विद्युत क्षमता को बनाए रखने के लिए गर्म पक्ष को आपूर्ति की जानी चाहिए। गर्मी का एक निरंतर हस्तांतरण आवश्यक है क्योंकि थर्मोकपल के माध्यम से प्रवाहित वर्तमान गर्म पक्ष को ठंडा करने का कारण बनता है और ठंडे पक्ष को गर्म करने के लिए ([[ पेल्टियर प्रभाव ]])।


थर्मोकॉल्स को थर्मोपाइल बनाने के लिए श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है, जहां सभी गर्म जंक्शनों को उच्च तापमान और सभी ठंड जंक्शनों को कम तापमान तक उजागर किया जाता है। आउटपुट व्यक्तिगत जंक्शनों में वोल्टेज का योग है, जिससे बड़ा वोल्टेज और पावर आउटपुट मिलता है। एक [[ रेडियोसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर ]] में, एक गर्मी स्रोत के रूप में [[ ट्रांस्यूरानिक तत्व ]]ों के [[ रेडियोधर्मी क्षय ]] का उपयोग सूर्य से बहुत दूर मिशन पर अंतरिक्ष यान को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए किया गया है।
तापयुग्म अतिरिक्त परिपथिकी और बिजली स्रोतों की आवश्यकता के बिना कुछ प्रक्रियाओं के सीधे संचालन के लिए विद्युत् धारा उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए, तापमान में अंतर उत्पन्न होने पर तापयुग्म की शक्ति एक वॉल्व को सक्रीय कर सकती है। तापयुग्म द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को [[ गर्मी |ऊष्मा]] से परिवर्तित किया जाता है जिसे विद्युत विभव को बनाए रखने के लिए तप्त पक्ष में आपूर्ति की जानी चाहिए। ऊष्मा का निरंतर स्थानांतरण आवश्यक है क्योंकि तापयुग्म के माध्यम से बहने वाली धारा तप्त पक्ष को अतप्त कर देती है और अतप्त पक्ष तप्त हो जाता है ([[ पेल्टियर प्रभाव |पेल्टियर प्रभाव]])।


[[ मिट्टी के तेल का दीपक ]] द्वारा गर्म किए गए थर्मोपाइल्स का उपयोग अलग -अलग क्षेत्रों में [[ बैटरी रहित रेडियो ]] रिसीवर चलाने के लिए किया गया था।<ref>{{cite journal|title=New Scientist| journal=New Scientist Careers Guide: The Employer Contacts Book for Scientists |url=https://books.google.com/books?id=B-ve-ZR6QRIC&pg=PA67|access-date=28 May 2012|date=10 January 1974|publisher=Reed Business Information|pages=67–|issn=0262-4079}}</ref> व्यावसायिक रूप से उत्पादित लालटेन हैं जो लकड़ी के स्टोव में वायु परिसंचरण और गर्मी वितरण में सुधार करने के लिए कई हल्के उत्सर्जक डायोड, और थर्मोइलेक्ट्रिक रूप से संचालित प्रशंसकों को चलाने के लिए एक मोमबत्ती से गर्मी का उपयोग करते हैं।
तापयुग्म को एक ताप विद्युत पुंज बनाने के लिए श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है, जहां सभी तप्त संधियों को उच्च तापमान और सभी अतप्त संधियों को निम्न तापमान के संपर्क में लाया जाता है। आउटपुट अलग-अलग संधियों पर विभव का योग होता है, जिससे अधिक विभव और बिजली उत्पादन होता है। [[ रेडियोसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर |रेडियोधर्मी समस्थानिक तापविद्युत् जनित्र]] में, ताप स्रोत के रूप में [[ ट्रांस्यूरानिक तत्व |ट्रांसयूरानिक तत्वों]] के [[ रेडियोधर्मी क्षय |रेडियोधर्मी क्षय]] का उपयोग सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सूर्य से बहुत दूर मिशन पर अंतरिक्ष यान को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है।


=== प्रक्रिया पौधे ===
[[ मिट्टी के तेल का दीपक |मिट्टी के तेल के लैंप]] से गर्म किए गए ताप विद्युत पुंज का उपयोग अलग-अलग क्षेत्रों में [[ बैटरी रहित रेडियो |बैटरी रहित रेडियो]] रिसीवर चलाने के लिए किया जाता था।<ref>{{cite journal|title=New Scientist| journal=New Scientist Careers Guide: The Employer Contacts Book for Scientists |url=https://books.google.com/books?id=B-ve-ZR6QRIC&pg=PA67|access-date=28 May 2012|date=10 January 1974|publisher=Reed Business Information|pages=67–|issn=0262-4079}}</ref> व्यावसायिक रूप से उत्पादित लालटेन, कई प्रकाश उत्सर्जक डायोड को संचालित करने के लिए मोमबत्ती से ऊष्मा का उपयोग करते हैं, और लकड़ी के स्टोव में वायु परिसंचरण और ऊष्मा वितरण में सुधार के लिए तापविद्युत रूप से संचालित पंखे हैं।
रासायनिक उत्पादन और पेट्रोलियम रिफाइनरियां आमतौर पर लॉगिंग के लिए कंप्यूटरों को नियुक्त करती हैं और एक प्रक्रिया से जुड़े कई तापमानों का परीक्षण करने के लिए, आमतौर पर सैकड़ों में नंबरिंग करती हैं।ऐसे मामलों के लिए, प्रत्येक सर्किट के दूसरे थर्मोकपल वाले एक सामान्य संदर्भ ब्लॉक (तांबे के एक बड़े ब्लॉक) में कई थर्मोकपल लीड लाया जाएगा।ब्लॉक का तापमान एक थर्मिस्टर द्वारा मापा जाता है।प्रत्येक मापा स्थान पर तापमान निर्धारित करने के लिए सरल संगणना का उपयोग किया जाता है।


=== थर्मोकपल वैक्यूम गेज के रूप में ===
=== प्रक्रिया संयंत्र ===
{{see also|Pressure measurement#Thermal conductivity}}
रासायनिक उत्पादन और पेट्रोलियम रिफाइनरियां आमतौर पर उत्काष्ठन के लिए और प्रक्रिया से जुड़े कई तापमानों की सीमा परीक्षण के लिए कंप्यूटरों को नियोजित करती हैं, आमतौर पर सैकड़ों में। ऐसी स्थितियों के लिए, कई तापयुग्म लीड को एक सामान्य संदर्भ ब्लॉक (तांबे का एक बड़ा ब्लॉक) में लाया जाएगा जिसमें प्रत्येक परिपथ का दूसरा तापयुग्म होगा। ब्लॉक का तापमान बदले में एक ताप प्रतिरोधक (थर्मिस्टर) द्वारा मापा जाता है। प्रत्येक मापा स्थान पर तापमान निर्धारित करने के लिए सरल गणना का उपयोग किया जाता है।
एक थर्मोकपल का उपयोग लगभग 0.001 से 1 Torr निरपेक्ष दबाव की सीमा पर एक [[ वैक्यूम गेज ]] के रूप में किया जा सकता है।इस दबाव रेंज में, गैस का औसत मुक्त पथ [[ वैक्यूम चैंबर ]] के आयामों के बराबर है, और प्रवाह शासन न तो विशुद्ध रूप से नवियर -स्टोक्स समीकरण है और न ही विशुद्ध रूप से [[ नूडसेन प्रवाह ]] है।<ref>Hablanian, M. H. (1997) ''High-Vacuum Technology: A Practical Guide, Second Ed.'', Marcel Dekker Inc., pp. 19–22, 45–47 & 438–443, {{ISBN|0-8247-9834-1}}.</ref> इस कॉन्फ़िगरेशन में, थर्मोकपल जंक्शन एक छोटे हीटिंग तार के केंद्र से जुड़ा होता है, जो आमतौर पर लगभग 5 & nbsp; ma के निरंतर वर्तमान द्वारा सक्रिय होता है, और गर्मी को गैस की थर्मल चालकता से संबंधित दर पर हटा दिया जाता है।


थर्मोकपल जंक्शन पर पाया गया तापमान आसपास की गैस की थर्मल चालकता पर निर्भर करता है, जो गैस के [[ दबाव ]] पर निर्भर करता है।एक थर्मोकपल द्वारा मापा गया संभावित अंतर वैक्यूम#माप पर दबाव की चौकोर संख्या के लिए आनुपातिक है। कम से मध्यम-वैक्यूम रेंज।उच्च (चिपचिपा प्रवाह) और निचले (आणविक प्रवाह) दबावों पर, हवा या किसी अन्य गैस की तापीय चालकता अनिवार्य रूप से दबाव से स्वतंत्र है।थर्मोकपल को पहली बार 1906 में Voege द्वारा एक वैक्यूम गेज के रूप में इस्तेमाल किया गया था।<ref>Voege, W. (1906) ''Physik Zeit.'', '''7''': 498.</ref> एक वैक्यूम गेज के रूप में थर्मोकपल के लिए गणितीय मॉडल काफी जटिल है, जैसा कि वैन अटा द्वारा विस्तार से बताया गया है,<ref>Van Atta, C. M. (1965) ''Vacuum Science and Engineering'', McGraw-Hill Book Co. pp. 78–90.</ref> लेकिन इसके लिए सरल किया जा सकता है:
=== तापयुग्म निर्वात गेज के रूप में ===
{{see also|दबाव माप#तापीय चालकता}}
 
तापयुग्म का उपयोग लगभग 0.001 से 1 टॉर निरपेक्ष दाब की सीमा पर [[ वैक्यूम गेज |निर्वात गेज]] के रूप में किया जा सकता है। इस दबाव सीमा में, गैस का माध्य मुक्त पथ [[ वैक्यूम चैंबर |निर्वात कक्ष]] के आयामों के बराबर है, और प्रवाह व्यवस्था न तो विशुद्ध रूप से [[ नूडसेन प्रवाह |श्यान प्रवाह]] है और न ही विशुद्ध रूप से आणविक प्रवाह है।<ref>Hablanian, M. H. (1997) ''High-Vacuum Technology: A Practical Guide, Second Ed.'', Marcel Dekker Inc., pp. 19–22, 45–47 & 438–443, {{ISBN|0-8247-9834-1}}.</ref> इस विन्यास में, तापयुग्म संधि एक छोटे हीटिंग तार के केंद्र से जुड़ा होता है, जो आमतौर पर लगभग 5 एमए की निरंतर धारा से सक्रिय होता है, और गैस की तापीय चालकता से संबंधित दर पर ऊष्मा को हटा दिया जाता है।
 
का उपयोग लगभग 0.001 से 1 टॉर निरपेक्ष दाब की सीमा पर  के रूप में किया जा सकता है। इस दाब सीमा में, गैस का माध्य मुक्त पथ  के आयामों के बराबर है, और प्रवाह व्यवस्था न तो विशुद्ध रूप से  है और न ही विशुद्ध रूप से आणविक है। इस विन्यास में, तापयुग्म संधि एक छोटे तापीय तार के केंद्र से जुड़ा होता है, जो आमतौर पर लगभग 5 mA की निरंतर धारा से सक्रिय होता है, और गैस की तापीय चालकता से संबंधित दर पर ऊष्मा को हटा दिया जाता है।
 
तापयुग्म संधि पर पता लगाया गया तापमान आसपास की गैस की तापीय चालकता पर निर्भर करता है, जो गैस के [[ दबाव |दाब]] पर निर्भर करता है। तापयुग्म द्वारा मापा गया विभवान्तर निम्न से मध्यम-निर्वात सीमा पर दाब के वर्ग के समानुपाती होता है। उच्च (श्यान प्रवाह) और निम्न (आणविक प्रवाह) दाबों पर, वायु या किसी अन्य गैस की तापीय चालकता अनिवार्य रूप से दाब से स्वतंत्र होती है। तापयुग्म का उपयोग सर्वप्रथम 1906 में वोएज द्वारा निर्वात गेज के रूप में किया गया था।<ref>Voege, W. (1906) ''Physik Zeit.'', '''7''': 498.</ref> तापयुग्म के लिए एक निर्वात गेज के रूप में गणितीय मॉडल काफी जटिल है, जैसा कि वैन अट्टा द्वारा विस्तार से बताया गया है,<ref>Van Atta, C. M. (1965) ''Vacuum Science and Engineering'', McGraw-Hill Book Co. pp. 78–90.</ref> लेकिन इसे सरल बनाया जा सकता है:
: <math>P = \frac{B (V^2 - V_0^2)}{V_0^2}, </math>
: <math>P = \frac{B (V^2 - V_0^2)}{V_0^2}, </math>
जहां पी गैस का दबाव है, बी एक स्थिरांक है जो थर्मोकपल तापमान, गैस संरचना और वैक्यूम-चैम्बर ज्यामिति, वी पर निर्भर करता है<sub>0</sub> शून्य दबाव (निरपेक्ष) पर थर्मोकपल वोल्टेज है, और वी थर्मोकपल द्वारा इंगित वोल्टेज है।
जहां ''P'' गैस का दबाव है, ''B'' स्थिरांक है जो तापयुग्म तापमान, गैस संघटन और निर्वात-कक्ष ज्यामिति पर निर्भर करता है, ''V''<sub>0</sub> शून्य दाब (पूर्ण) पर तापयुग्म विभव है, और ''V'' तापयुग्म द्वारा इंगित विभव है।


विकल्प [[ पिरनि गेज ]] है, जो लगभग एक ही दबाव रेंज में एक समान तरीके से संचालित होता है, लेकिन केवल एक 2-टर्मिनल डिवाइस है, जो एक थर्मोकपल का उपयोग करने के बजाय एक पतली विद्युत गर्म तार के तापमान के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन को महसूस करता है।
विकल्प [[ पिरनि गेज |पिरनि गेज]] है, जो लगभग समान दाब सीमा पर एक समान रुप से संचालित होता है, परंतु यह केवल एक 2- अंतस्थ उपकरण है, जो तापयुग्म का उपयोग करने के बजाय एक पतले विद्युतीय रूप से गर्म तार के तापमान के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन को महसूस करता है।


== यह भी देखें ==
== यह भी देखें ==
*[[ गर्म प्रवाह सेंसर ]]
*[[ गर्म प्रवाह सेंसर |गर्म प्रवाह संवेदक]]
*बोलोमीटर
*बोलोमीटर
*[[ Giuseppe Domenico Botto ]]
*[[ Giuseppe Domenico Botto |ग्यूसेप डोमेनिको बॉटो]]
*थर्मिस्टर
*थर्मिस्टर
*[[ थर्मोपावर ]]
*[[ थर्मोपावर |थर्मोपावर]]
*[[ सेंसर की सूची ]]
*[[ सेंसर की सूची |संवेदक की सूची]]
*1990 का अंतर्राष्ट्रीय तापमान स्केल
*1990 का अंतर्राष्ट्रीय तापमान स्केल
*BIMETAL (यांत्रिक)
*बिमेटल (यांत्रिक)


==संदर्भ==
==संदर्भ==
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*द्विघात चरण
*द्विघात चरण
*चरण बदलाव
*चरण बदलाव
*विद्युतीय इन्सुलेशन
*विद्युतीय विद्युत्‍रोधन
*संभावना
*संभावना
*चुंबकीय प्रवाह का घनत्व
*चुंबकीय प्रवाह का घनत्व
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*ऊष्मीय चालकता
*ऊष्मीय चालकता
*1990 का अंतर्राष्ट्रीय तापमान पैमाना
*1990 का अंतर्राष्ट्रीय तापमान पैमाना
*प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर
*प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी
*सोना
*सोना
*वैक्यूम भट्टी
*निर्वात भट्टी
*गले लगाना
*गले लगाना
*तापमान नियंत्रण
*तापमान नियंत्रण
*आंकड़ा अधिग्रहण
*आंकड़ा अधिग्रहण
*प्रतिरोधक थर्मामीटर
*प्रतिरोधक तापमापी
*कोहरे की मशीन
*कोहरे की मशीन
*विद्युत चाप भट्ठी
*विद्युत चाप भट्ठी
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Latest revision as of 09:50, 31 October 2022

° C

तापयुग्म एक विद्युत उपकरण है, जिसे "तापवैद्युत तापमापी (थर्मामीटर)" भी कहा जाता है, जिसमें वैद्युत संधि बनाने वाले दो असमान वैद्युत चालक होते हैं। सीबेक प्रभाव के परिणामस्वरूप तापयुग्म तापमान-निर्भर विभव उत्पन्न करता है, और इस विभव को तापमान को मापने के लिए व्याखित किया जा सकता है। तापयुग्म का व्यापक रूप से तापमान संवेदक (सेंसर) के रूप में उपयोग किया जाता है।[1]

वाणिज्यिक तापयुग्म सस्ते होते हैं,[2] विनिमेय होते हैं, मानक संयोजक (कनेक्टर्स) के साथ आपूर्ति की जाती हैं, और तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को माप सकते हैं। तापमान मापन के अधिकांश अन्य तरीकों के विपरीत, तापयुग्म स्वयं संचालित होते हैं और किसी बाहरी प्रकार के उत्तेजना की आवश्यकता नहीं होती है। तापयुग्म के साथ मुख्य सीमा यथार्थता है, एक डिग्री सेल्सियस (°C) से कम की तंत्र त्रुटियों को प्राप्त करना कठिन हो सकता है।[3]

विज्ञान और उद्योग में तापयुग्म का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अनुप्रयोगों में भट्टों, गैस टर्बाइन निकास, डीजल इंजन और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए तापमान माप शामिल हैं। तापयुग्म का उपयोग घरों, कार्यालयों और व्यवसायों में तापनियंत्रक (थर्मोस्टैट्स) में तापमान संवेदक के रूप में और गैस से चलने वाले उपकरणों के लिए सुरक्षा उपकरणों में अग्नि संवेदक के रूप में भी किया जाता है।

कार्य प्रणाली का सिद्धांत

1821 में, जर्मन भौतिक विज्ञानी थॉमस जोहान सीबेक ने पाया कि दो अलग-अलग धातुओं से बने परिपथ के पास रखी एक चुंबकीय सुई तब विक्षेपित हो जाती है जब असमान धातु संधियों को गर्म किया जाता है। उस समय, सीबेक ने इस परिणाम को ताप-चुम्बकत्व निर्दिष्‍ट किया। उनके द्वारा प्रेक्षित चुंबकीय क्षेत्र, जो ताप-वैद्युत धारा द्वारा उत्पन्न हुई थी। प्रयोगात्मक उपयोग में, दो अलग-अलग प्रकार के तारों के एक ही संधि पर उत्पन्न विभव प्रभावी होता है क्योंकि इसका उपयोग बहुत उच्च और निम्न तापमान पर तापमान को मापने के लिए किया जाता है। विभव का परिमाण उपयोग किए जा रहे तार के प्रकार पर निर्भर करता है। सामान्यतः विभव माइक्रोवोल्ट सीमा में होता है और एक उपयोगी माप प्राप्त करने के लिए संरक्षण आवश्यक है। एकल तापयुग्म संधि द्वारा बहुत कम धारा प्रवाहित होने पर भी, बिजली उत्पन्न की जा सकती है। कई तापयुग्म का उपयोग करके बिजली उत्पादन साधारण है, जैसे कि ताप पुंज (थर्मापाइल) में।

मानक तापयुग्म माप विन्यास में K- प्रकार थर्मोकपल (क्रोमेल-एल्यूमेल)। मापा वोल्टेज का उपयोग तापमान की गणना करने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि तापमान ज्ञात हो।

तापयुग्म के उपयोग के लिए आदर्श विन्यास को चित्र में दिखाया गया है। संक्षेप में, वांछित तापमान तीन इनपुटों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है- तापयुग्म का अभिलक्षण फलन E(T), मापित विभव V, और संदर्भ संधियों का तापमान । समीकरण E() = V + E() का हल उत्पन्न करता है। ये विवरण अक्सर उपयोगकर्ता से छिपाए जाते हैं क्योंकि संदर्भ संधि ब्लॉक ( तापमापी के साथ), विभवमापी, और समीकरण हलकर्ता को एक उत्पाद में जोड़ा जाता है।

सीबेक प्रभाव

सीबेक प्रभाव विद्युत संचालक सामग्री के दो बिंदुओं पर एक विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने को संदर्भित करता है जब उन दो बिंदुओं के बीच तापमान अंतर होता है। खुले परिपथ (अर्थात अनंत प्रतिरोध) की परिस्थितियों में जहां कोई आंतरिक धारा का प्रवाह नहीं होता, विभव की प्रवणता () तापमान में प्रवणता () के सीधे आनुपातिक होती है:

जहाँ तापमान पर निर्भर भौतिक गुण है जिसे सीबेक गुणांक कहा जाता है।

आंकड़े में दिखाया गया मानक माप विन्यास चार तापमान क्षेत्रों को दर्शाता है और इस प्रकार चार विभव योगदान:

  1. निचले तांबे के तार में, से परिवर्तन।
  2. एल्यूमेल तार में से परिवर्तन।
  3. क्रोमेल वायर में से परिवर्तन।
  4. ऊपरी तांबे के तार में से परिवर्तन।

पहला और चौथा योगदान पूर्णतः रद्द हो जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में एक ही तापमान परिवर्तन और समान सामग्री शामिल होती है। परिणामस्वरूप, मापित विभव को प्रभावित नहीं करता है। दूसरे और तीसरे योगदान को रद्द नहीं किया जाता है, क्योंकि उनमें विभिन्न सामग्री शामिल होती है।

मापित विभव निम्न प्राप्त होता है

जहां और क्रमशः विभवमापी के धनात्मक और ऋणात्मक सिरों से जुड़े चालकों के सीबेक गुणांक हैं (आकृति में क्रोमेल और एल्यूमेल)।

अभिलक्षण फलन

तापयुग्म की गतिविधि को अभिलक्षण फलन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे केवल दो तर्कों पर परामर्श करने की आवश्यकता होती है:

सीबेक गुणांकों के संदर्भ में, अभिलक्षणिक फलन को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है

इस अनिशिचित समाकल में समाकलन स्थिरांक का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसे पारंपरिक रूप से इस प्रकार चुना जाता है कि

तापयुग्म निर्माता और मापविद्या मानक संगठन जैसे एनआईएसटी फलन की तालिका प्रदान करते हैं जिन्हें विशेष तापयुग्म प्रकारों के लिए तापमान की एक सीमा पर मापा और प्रक्षेपित किया गया है (इन तालिकाओं तक पहुंच के लिए बाहरी लिंक अनुभाग देखें)।

संदर्भ संधि

फ्लूक सीएनएक्स टी3000 तापमान मीटर के अंदर संदर्भ जंक्शन ब्लॉक। दो सफेद तार संदर्भ जंक्शनों के तापमान को मापने के लिए एक थर्मिस्टर (सफेद थर्मल यौगिक में एम्बेडेड) से जुड़ते हैं।

का वांछित माप प्राप्त करने के लिए, केवल को मापना पर्याप्त नहीं है। संदर्भ संधियों पर तापमान पहले से ही ज्ञात होना चाहिए। यहां दो कार्यनीतियों का अक्सर उपयोग किया जाता है:

  • "हिम कुंडक" विधि: संदर्भ संधि ब्लॉक वायुमंडलीय दाब पर आसुत जल के अर्ध-जमे हुए स्नान में डूबा हुआ है। गलनांक चरण संक्रमण का सटीक तापमान एक प्राकृतिक थर्मोस्टेट के रूप में कार्य करता है, से 0° C (डिग्री सेल्सियस) को ठीक करता है।
  • संदर्भ संधि संवेदक ("अतप्त संधि प्रतिकर" के रूप में जाना जाता है): संदर्भ संधि ब्लॉक को तापमान में भिन्न होने की अनुमति है, लेकिन इस ब्लॉक में तापमान को एक अलग तापमान संवेदक का उपयोग करके मापा जाता है। इस द्वितीयक माप का उपयोग संधि ब्लॉक में तापमान भिन्नता की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। तापयुग्म संधि अक्सर चरम वातावरण के संपर्क में आता है, जबकि संदर्भ संधि अक्सर उपकरण के स्थान के पास रखा जाता है। आधुनिक तापयुग्म उपकरणों में अक्सर अर्धचालक तापमापी उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

दोनों ही स्थितियों में के मान की गणना की जाती है, अतः फलन को सुमेलित मान के लिए खोजा जाता है। तर्क जहां यह मिलान होता है वह का मान होता है:

क्रियात्मक चिंताएं

तापयुग्म आदर्श रूप से बहुत ही सरल माप उपकरण होने चाहिए, प्रत्येक प्रकार को एक सटीक वक्र द्वारा चित्रित किया जाना चाहिए, जो किसी अन्य विवरण से स्वतंत्र हो। वास्तव में, तापयुग्म मिश्र धातु निर्माण अनिश्चितताओं, काल प्रभावन के प्रभावों और परिपथ डिजाइन की गलतियों / गलतफहमी जैसे मुद्दों से प्रभावित होते हैं।

परिपथ निर्माण

तापयुग्म के निर्माण में एक सामान्य त्रुटि अतप्त संधि क्षतिपूर्ति से संबंधित है। यदि के अनुमान पर कोई त्रुटि होती है, तो तापमान माप में एक त्रुटि दिखाई देगी। सबसे सरल माप के लिए, तापयुग्म तार तांबे से गर्म या ठंडे बिंदु से दूर जुड़े होते हैं जिसका तापमान मापा जाता है; इस संदर्भ संधि को तब कमरे के तापमान पर माना जाता है, लेकिन वह तापमान भिन्न हो सकता है।[4] तापयुग्म विभव वक्र में गैर-रैखिकता के कारण, और में त्रुटियां आम तौर पर असमान मान हैं। कुछ तापयुग्म, जैसे प्रकार बी, में कमरे के तापमान के पास अपेक्षाकृत सपाट विभव वक्र होता है, जिसका अर्थ है कि कमरे के तापमान में एक बड़ी अनिश्चितता में केवल एक छोटी सी त्रुटि का अनुवाद करती है।

संधियों को विश्वसनीय तरीके से बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसे पूरा करने के कई संभावित तरीके हैं। कम तापमान के लिए, संधियों को टांकना या मिलाप करना संभव है; हालांकि, एक उपयुक्त फ्लक्स खोजना मुश्किल हो सकता है और सोल्डर के कम गलनांक के कारण सेंसिंग संधि पर यह उपयुक्त नहीं हो सकता है। संदर्भ और विस्तार संधि इसलिए आमतौर पर स्क्रू टर्मिनल ब्लॉकों के साथ बनाए जाते हैं। उच्च तापमान के लिए, सबसे साधारण तरीका एक टिकाऊ सामग्री का उपयोग करके स्पॉट वेल्ड या क्रिंप है।[5]

तापयुग्मों के बारे में एक साधारण कल्पणिक कथ यह है कि अवांछित जोड़े गए ईएमएफ से बचने के लिए संधियों को बिना किसी तीसरी धातु के साफ-सुथरा बनाया जाना चाहिए।[6] यह एक और साधारण गलतफहमी के परिणामस्वरूप हो सकता है कि विभव संधि पर उत्पन्न होता है।[7] वास्तव में, संधियों में सिद्धांत रूप में एक समान आंतरिक तापमान होना चाहिए, इसलिए, संधि पर कोई विभव उत्पन्न नहीं होता। विभव तार के साथ, तापीय प्रवणता में उत्पन्न होता है।

तापयुग्म छोटे सिग्नल उत्पन्न करता है, अक्सर परिमाण में माइक्रोवोल्ट। इस सिग्नल के सटीक माप के लिए कम इनपुट ऑफ़सेट विभव के साथ एक प्रवर्धक की आवश्यकता होती है और तापीय ईएमएफ को वोल्टमीटर के भीतर ही स्व-तपन से बचने के लिए देखभाल की जाती है। यदि किसी कारण से तापयुग्म तार का उच्च प्रतिरोध होता है (संधि पर खराब संपर्क, या तेज तापीय प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले बहुत पतले तार), तो मापने वाले उपकरण में मापा विभव में एक ऑफसेट को रोकने के लिए उच्च इनपुट प्रतिबाधा होनी चाहिए। तापयुग्म इंस्ट्रूमेंटेशन में एक उपयोगी विशेषता एक साथ प्रतिरोध को मापति है और वायरिंग या तापयुग्म संधियों में दोषपूर्ण कनेक्शन का पता लगती है।

धातुकर्म ग्रेड

जबकि तापयुग्म तार प्रकार को अक्सर इसकी रासायनिक संयोजन द्वारा वर्णित किया जाता है, वास्तविक उद्देश्य तारों की एक जोड़ी का उत्पादन करना होता है जो एक मानकीकृत वक्र का पालन करते हैं।

अशुद्धियाँ धातु के प्रत्येक बैच को अलग तरह से प्रभावित करती हैं, जिससे चर सीबेक गुणांक उत्पन्न होते हैं। मानक व्यवहार से मेल खाने के लिए, तापयुग्म वायर निर्माता जानबूझकर अतिरिक्त अशुद्धियों को मिश्रित करके मिश्र धातु को "डोप" करेंगे, स्रोत सामग्री में अनियंत्रित विविधताओं की भरपाई करेंगे।[5] नतीजतन, तापयुग्म वायर के मानक और विशेष ग्रेड होते हैं, जो तापयुग्म व्यवहार में मांग की गई यथार्थता के स्तर पर निर्भर करता है। सटीक ग्रेड केवल मिलान जोड़े में उपलब्ध हो सकते हैं, जहां एक तार को दूसरे तार की कमियों की भरपाई के लिए संशोधित किया जाता है।

तापयुग्म तार के एक विशेष मामले को "विस्तार ग्रेड" के रूप में जाना जाता है, जिसे तापविद्युत परिपथ को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विस्तार तार बताए गए वक्र का अनुसरण करते हैं लेकिन विभिन्न कारणों से उन्हें अत्यधिक वातावरण में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है और इसलिए कुछ अनुप्रयोगों में संवेदन संधि पर उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक विस्तार तार एक अलग रूप में हो सकता है, जैसे फंसे हुए निर्माण और प्लास्टिक विद्युत्‍रोधन के साथ अत्यधिक लचीला, या कई तापयुग्म परिपथ को ले जाने के लिए एक बहु-तार केबल का हिस्सा हो सकता है। महंगे नोबल मेटल तापयुग्मों के साथ, एक्सटेंशन वायर पूरी तरह से अलग, सस्ती सामग्री से भी बने हो सकते हैं जो कम तापमान सीमा पर मानक प्रकार की नकल करते हैं।[5]

काल प्रभावन (एजिंग)

तापयुग्म अक्सर उच्च तापमान पर और प्रतिक्रियाशील भट्टी के वातावरण में उपयोग किए जाते हैं। इस मामले में, व्यावहारिक जीवनकाल तापयुग्म काल प्रभावन द्वारा सीमित है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले तापयुग्म में तारों के ताप विद्युत् गुणांक समय के साथ बदल सकते हैं, और माप विभव तदनुसार कम हो जाता है। संधियों के तापमान अंतर और माप विभव के बीच सरल संबंध केवल तभी सही होता है जब प्रत्येक तार सजातीय हो (संरचना में समान)। एक प्रक्रिया में तापयुग्म की उम्र के रूप में, उनके चालक उच्च तापमान के अत्यधिक या लंबे समय तक संपर्क के कारण रासायनिक और धातुकर्म परिवर्तनों के कारण समरूपता खो सकते हैं। यदि तापयुग्म परिपथ के वृद्ध खंड को तापमान ढाल के संपर्क में लाया जाता है, तो मापा विभव अलग होगा, जिसके परिणामस्वरूप त्रुटि होगी।

वृद्ध तापयुग्म केवल आंशिक रूप से संशोधित हैं; उदाहरण के लिए, भट्टी के बाहर के भागों में अप्रभावित रहना। इस कारण से, वृद्ध तापयुग्म को उनके स्थापित स्थान से बाहर नहीं निकाला जा सकता है और त्रुटि निर्धारित करने के लिए स्नान या परीक्षण भट्टी में पुनर्गणना किया जा सकता है। यह यह भी बताता है कि जब एक वृद्ध तापयुग्म को आंशिक रूप से भट्ठी से बाहर निकाला जाता है तो त्रुटि क्यों देखी जा सकती है - जैसे संवेदक को वापस खींचा जाता है, वृद्ध वर्ग गर्म से ठंडे तापमान में वृद्धि के संपर्क में आ सकते हैं क्योंकि वृद्ध वर्ग अब कूलर अपवर्तक क्षेत्र से गुजरता है, जिससे माप में महत्वपूर्ण त्रुटि होती है। इसी तरह, एक वृद्ध तापयुग्म जिसे भट्टी में गहराई से धकेला जाता है, कभी-कभी अधिक सटीक रीडिंग प्रदान कर सकता है यदि भट्टी में आगे धकेलने से तापमान प्रवणता केवल एक ताजा खंड में उत्पन्न होती है।[8]

प्रकार

मिश्र धातुओं के कुछ संयोजन उद्योग के मानकों के रूप में लोकप्रिय हो गए हैं। संयोजन का चयन लागत, उपलब्धता, सुविधा, गलनांक, रासायनिक गुण, स्थिरता और आउटपुट द्वारा संचालित होता है। विभिन्न प्रकार विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। वे आमतौर पर आवश्यक तापमान सीमा और संवेदनशीलता के आधार पर चुने जाते हैं। कम संवेदनशीलता (बी, आर, और एस प्रकार) वाले तापयुग्म में संगत रूप से कम रिज़ॉल्यूशन होते हैं। अन्य चयन मानदंडों में तापयुग्म सामग्री की रासायनिक जड़ता और यह चुंबकीय है या नहीं, शामिल हैं। मानक तापयुग्म प्रकारों को पहले सकारात्मक इलेक्ट्रोड ( मानकर) के साथ नीचे सूचीबद्ध किया गया है, इसके बाद ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का नाम दिया गया है।

निकेल-अलॉय तापयुग्म

तापयुग्म के लिए विशेषता कार्य जो मध्यवर्ती तापमान तक पहुंचते हैं, जैसा कि निकल-मिश्र धातु तापयुग्म प्रकार E, J, K, M, N, T द्वारा कवर किया जाता है। यह भी दिखाया गया है कि महान धातु मिश्र धातु प्रकार पी और शुद्ध उत्कृष्ट धातु संयोजन सोना-प्लैटिनम और प्लैटिनम-पैलेडियम हैं।

E प्रकार

प्रकार E (क्रोमेल-कॉन्स्टेंटन) का उच्च आउटपुट (68 μV/°C) है, जो इसे क्रायोजेनिक उपयोग के लिए अच्छी तरह से अनुकूल बनाता है। इसके अतिरिक्त, यह अचुम्बकीय होता है। विस्तृत सीमा -270 °C से +740 °C और संकीर्ण सीमा -110 °C से +140 °C है।

J प्रकार

प्रकार J (लोहा-कॉन्स्टेंटन) में प्रकार K की तुलना में अधिक प्रतिबंधित सीमा (−40 °C से +750 °C) होती है, लेकिन लगभग 50 µV/°C की उच्च संवेदनशीलता होती है।[2] लोहे का क्यूरी प्वाइंट (770 °C)[9] विशेषता में एक सहज परिवर्तन का कारण बनता है, जो ऊपरी तापमान सीमा निर्धारित करता है। ध्यान दें, यूरोपीय/जर्मन प्रकार एल, जे प्रकार का एक प्रकार है, जिसमें ईएमएफ आउटपुट के लिए एक अलग विनिर्देश है (संदर्भ डीआईएन 43712: 1985-01[10])।

K प्रकार

प्रकार K (क्रोमेल-एल्यूमेल) लगभग 41 µV/°C की संवेदनशीलता के साथ सबसे सामान्य सामान्य प्रयोजन वाला तापयुग्म है।[11] यह सस्ता है, और इसके -200 °C से +1350 °C (-330 °F से +2460 °F) सीमा में कई तरह के प्रोब उपलब्ध हैं। प्रकार K को ऐसे समय में निर्दिष्ट किया गया था जब धातुकर्म आज की तुलना में कम उन्नत था, और फलस्वरूप नमूनों के बीच विशेषताओं में काफी भिन्नता हो सकती है। घटक धातुओं में से एक, निकेल चुंबकीय है; चुंबकीय सामग्री से बने तापयुग्म की एक विशेषता यह है कि जब सामग्री अपने क्यूरी बिंदु तक पहुंचती है, तो वे आउटपुट में विचलन से गुजरते हैं, जो लगभग 185 °C पर K तापयुग्म के प्रकार के लिए होता है।[citation needed]

वे ऑक्सीकरण वातावरण में बहुत अच्छा काम करते हैं। यदि, हालांकि, अधिकतर कम करने वाला वातावरण (जैसे ऑक्सीजन की एक छोटी मात्रा के साथ हाइड्रोजन) तारों के संपर्क में आता है, तो क्रोमेल मिश्र धातु में क्रोमियम ऑक्सीकरण होता है। इससे ईएमएफ आउटपुट कम हो जाता है, और तापयुग्म कम पढ़ता है। इस घटना को प्रभावित मिश्र धातु के रंग के कारण हरा सड़ांध के रूप में जाना जाता है। हालांकि हमेशा विशिष्ट रूप से हरा नहीं होता है, क्रोमेल तार एक धब्बेदार चांदी की त्वचा का विकास करेगा और चुंबकीय बन जाएगा। इस समस्या की जांच करने का एक आसान तरीका यह देखना है कि क्या दो तार चुंबकीय हैं (आमतौर पर, क्रोमेल अचुम्बकीय है)।

हरित संक्षय का सामान्य कारण वातावरण में हाइड्रोजन है। उच्च तापमान पर, यह ठोस धातुओं या बरकरार धातु थर्मोवेल के माध्यम से फैल सकता है। यहां तक कि तापयुग्म को इन्सुलेट करने वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक आवरण भी हाइड्रोजन को बाहर नहीं रखेगा।[12]

हरित संक्षय ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में पर्याप्त रूप से नहीं होती है। एक सीलबंद थर्मोवेल को अक्रिय गैस से भरा जा सकता है, या एक ऑक्सीजन मेहतर (उदाहरण के लिए एक बलिदान टाइटेनियम तार) जोड़ा जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, थर्मोवेल में अतिरिक्त ऑक्सीजन को पेश किया जा सकता है। एक अन्य विकल्प निम्न-ऑक्सीजन वाले वातावरण के लिए एक अलग तापयुग्म प्रकार का उपयोग कर रहा है, जहां हरा सड़ांध हो सकता है; एक प्रकार का N तापयुग्म एक उपयुक्त विकल्प है।[13][unreliable source?]


M प्रकार

प्रकार M (82% Ni/18% Mo–99.2% Ni/0.8% Co, वजन के अनुसार) का उपयोग निर्वात भट्टियों में उन्हीं कारणों से किया जाता है, जैसे C प्रकार (नीचे वर्णित) के साथ होता है। ऊपरी तापमान 1400 °C तक सीमित है। यह अन्य प्रकारों की तुलना में कम आम तौर पर प्रयोग किया जाता है।

N प्रकार

प्रकार N (निकरोसेल-निसिल) तापयुग्म इसकी स्थिरता और ऑक्सीकरण प्रतिरोध के कारण -270 °C और +1300 °C के बीच उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। 900 °C पर संवेदनशीलता लगभग 39 µV/°C होती है, जो K प्रकार की तुलना में थोड़ी कम होती है।

नोएल ए. बर्ले द्वारा ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन (डीएसटीओ) में डिज़ाइन किया गया, N-प्रकार तापयुग्म मानक आधार-धातु ताप विद्युतक सामग्री में तापविद्युत अस्थिरता के तीन प्रमुख विशिष्ट प्रकारों और कारणों पर काबू पाते हैं:[14]

  1. ऊंचे तापमान पर लंबे समय तक संपर्क में रहने पर तापीय ईएमएफ में एक क्रमिक और आम तौर पर संचयी बहाव। यह सभी आधार-धातु ताप विद्युतक सामग्री में देखा जाता है और मुख्य रूप से ऑक्सीकरण, कार्बोबराइजेशन, या न्यूट्रॉन विकिरण के कारण होने वाले संरचनागत परिवर्तनों के कारण होता है जो परमाणु रिएक्टर वातावरण में रूपांतरण उत्पन्न कर सकते हैं। K-प्रकार तापयुग्म के मामले में, KN (ऋणात्मक) तार से मैंगनीज और एल्यूमीनियम परमाणु KP (धनात्मक) तार की ओर पलायन करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप रासायनिक संदूषण के कारण डाउन-स्केल बहाव होता है। यह प्रभाव संचयी तथा अपरिवर्तनीय है।
  2. तापमान में गर्म होने पर तापीय ईएमएफ में एक अल्पकालिक चक्रीय परिवर्तन लगभग 250-650 °C होता है, जो कि K, J, T, और E प्रकार के तापयुग्म में होता है। इस प्रकार की ईएमएफ अस्थिरता धातुकर्म संरचना में चुंबकीय लघु-सीमा ऑर्डर जैसे संरचनात्मक परिवर्तनों से जुड़ी होती है।
  3. विशिष्ट तापमान श्रेणियों में तापीय ईएमएफ में एक समय-स्वतंत्र गड़बड़ी। यह संरचना-निर्भर चुंबकीय परिवर्तनों के कारण है जो तापीय ईएमएफ को K-प्रकार तापयुग्म में लगभग 25-225 °C की सीमा में और J-प्रकार में 730 °C से ऊपर खराब कर देता है।

निक्रोसिल और निसिल तापयुग्म मिश्र धातु अन्य मानक आधार-धातु तापयुग्म मिश्र धातुओं के सापेक्ष बहुत बढ़ी हुई तापविद्युत स्थिरता दिखाते हैं क्योंकि उनकी रचनाएं ऊपर वर्णित तापविद्युत अस्थिरता को काफी हद तक कम कर देती हैं। यह मुख्य रूप से निकेल के एक आधार में घटक विलेय सांद्रता (क्रोमियम और सिलिकॉन) को बढ़ाकर प्राप्त किया जाता है, जो ऑक्सीकरण के आंतरिक से बाहरी मोड में संक्रमण का कारण बनता है, और विलेय (सिलिकॉन और मैग्नीशियम) का चयन करके जो एक प्रसार-अवरोधक बनाने के लिए अधिमानतः ऑक्सीकरण करते हैं, और इसलिए ऑक्सीकरण-अवरोधक फिल्में बनाते हैं।[15]

प्रकार एन तापयुग्म निम्न-ऑक्सीजन स्थितियों के लिए प्रकार K के लिए उपयुक्त विकल्प हैं, जहां प्रकार K में हरित संक्षय होने का खतरा होता है। वे निर्वात, अक्रिय वातावरण, ऑक्सीकरण वातावरण या शुष्क कम करने वाले वातावरण में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। वे गंधक की उपस्थिति को सहन नहीं करते हैं।[16]

T-प्रकार

T-प्रकार (ताँबा-कॉन्स्टेंटन) तापयुग्म −200 से 350 °C सीमा में माप के लिए अनुकूल हैं। अक्सर अंतर माप के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि केवल तांबे का तार प्रोब्स को छूता है। चूंकि दोनों चालक अचुम्बकीय हैं, इसलिए कोई क्यूरी बिंदु नहीं है और इस प्रकार विशेषताओं में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकार-टी तापयुग्म की संवेदनशीलता लगभग 43 μV/°C है। ध्यान दें कि तांबे में आमतौर पर तापयुग्म निर्माण में उपयोग की जाने वाली मिश्र धातुओं की तुलना में बहुत अधिक तापीय चालकता होती है, और इसलिए तापीयी स्थिरण T-प्रकार तापयुग्म के साथ अतिरिक्त देखभाल करना आवश्यक है। जर्मन विनिर्देश डीआईएन 43712:1985-01 में अप्रचलित U-प्रकार में एक समान संरचना पाई जाती है।[10]

प्लैटिनम/रोडियम-मिश्र धातु तापयुग्म

उच्च तापमान थर्मोकपल प्रकारों के लिए विशेषता कार्य, Pt/Rh, W/Re, Pt/Mo, और Ir/Rh-मिश्र धातु तापयुग्म दिखा रहा है। Pt-Pd शुद्ध-धातु तापयुग्म भी दिखाया गया है।

प्रकार B, R, और S तापयुग्म प्रत्येक चालक के लिए प्लैटिनम या प्लैटिनम / रोडियम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। ये सबसे स्थिर तापयुग्म में से हैं, लेकिन अन्य प्रकारों की तुलना में कम संवेदनशीलता है, लगभग 10 μV / °C। प्रकार B, R, और S तापयुग्म का उपयोग आमतौर पर केवल उच्च तापमान माप के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी उच्च लागत और कम संवेदनशीलता होती है। प्रकार R और S तापयुग्म के लिए, तापयुग्म को मजबूत करने और उच्च तापमान और कठोर परिस्थितियों में होने वाले रेणु वृद्धि से विफलताओं को रोकने के लिए शुद्ध प्लैटिनम लेग के स्थान पर एचटीएक्स प्लैटिनम तार का उपयोग किया जा सकता है।

B प्रकार

B प्रकार (70%Pt/30%Rh–94%Pt/6%Rh, वजन के अनुसार) तापयुग्म 1800 °C तक उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। B-प्रकार तापयुग्म 0 °C और 42 °C पर समान उत्पादन करते हैं, उनके उपयोग को लगभग 50 °C से नीचे सीमित करते हैं। ईएमएफ फलन में कम से कम 21 °C होता है, जिसका अर्थ है कि अतप्त-संधि प्रतिकर आसानी से किया जाता है, क्योंकि प्रतिकर विभव अनिवार्य रूप से सामान्य कमरे के तापमान पर एक संदर्भ के लिए स्थिर है। [17]

R प्रकार

R प्रकार (87% Pt/13%Rh-Pt, वजन के अनुसार) तापयुग्म का उपयोग 0 से 1600 °C तक होता है। R प्रकार तापयुग्म काफी स्थिर होते हैं और स्वच्छ, अनुकूल परिस्थितियों में उपयोग किए जाने पर लंबे समय तक काम करने में सक्षम होते हैं। जब 1100 डिग्री सेल्सियस (2000 °F) से ऊपर उपयोग किया जाता है, तो इन तापयुग्मों को धातु और गैर-धातु वाष्पों के संपर्क से सुरक्षित किया जाना चाहिए। R प्रकार धातु की रक्षा करने वाली ट्यूबों में सीधे प्रवेश के लिए उपयुक्त नहीं है। लंबे समय तक उच्च तापमान के संपर्क में अनाज के विकास का कारण बनता है जिससे यांत्रिक विफलता हो सकती है और रोडियम प्रसार के कारण शुद्ध प्लैटिनम पैर के साथ-साथ रोडियम वाष्पीकरण से ऋणात्मक अंशांकन बहाव हो सकता है। इस प्रकार का उपयोग S प्रकार के समान है, लेकिन इसके साथ विनिमय नहीं की जा सकती।

S प्रकार

प्रकार एस (90%Pt/10%Rh–Pt, वजन के अनुसार) तापयुग्म, R प्रकार के समान, 1600 °C तक उपयोग किया जाता है। 1990 (आईटीएस-90) के अंतर्राष्ट्रीय तापमान पैमाने की शुरूआत से पहले, एंटीमनी, चांदी और सोने के हिमांक के बीच एक प्रक्षेप के आधार पर सटीक प्रकार-एस तापयुग्म का उपयोग 630 डिग्री सेल्सियस से 1064 डिग्री सेल्सियस की सीमा के लिए व्यावहारिक मानक तापमापी के रूप में किया गया था। आईटीएस-90 से शुरू होकर, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी ने इस सीमा को मानक तापमापी के रूप में ग्रहण कर लिया है।[18]

टंगस्टन/रेनियम-मिश्र धातु तापयुग्म

ये तापयुग्म अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए उपयुक्त हैं। विशिष्ट उपयोग हाइड्रोजन और निष्क्रिय वातावरण, साथ ही निर्वात भट्टियां हैं। उच्च तापमान पर ऑक्सीडाइज़िंग वातावरण में इनका उपयोग उत्सर्जन के कारण नहीं होता है।[19]] एक विशिष्ट श्रेणी 0 से 2315 °C है, जिसे अक्रिय वातावरण में 2760 °C तक और संक्षिप्त माप के लिए 3000 °C तक बढ़ाया जा सकता है।[20]

उच्च तापमान पर शुद्ध टंगस्टन का पुन: क्रिस्टलीकरण होता है और भंगुर हो जाता है। इसलिए, कुछ अनुप्रयोगों में C और D प्रकार को G प्रकार से अधिक पसंद किया जाता है।

उच्च तापमान पर जल वाष्प की उपस्थिति में, टंगस्टन टंगस्टन ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करता है, जो वाष्पित हो जाता है, और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फिर टंगस्टन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, फिर से जल बनता है। इस तरह के "जल चक्र" तापयुग्म के क्षरण और अंततः विफलता का कारण बन सकते हैं। इसलिए उच्च तापमान वाले निर्वात अनुप्रयोगों में जल के अंश की उपस्थिति से बचना वांछनीय है।[21]

टंगस्टन/रेनियम का एक विकल्प टंगस्टन/मोलिब्डेनम है, लेकिन विभव-तापमान प्रतिक्रिया कमजोर है और इसकी न्यूनतम मात्रा लगभग 1000 K है।

तापयुग्म का तापमान उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियों से भी सीमित होता है। उदाहरण के लिए बेरिलियम ऑक्साइड, जो उच्च तापमान अनुप्रयोगों के लिए एक लोकप्रिय सामग्री है, तापमान के साथ चालकता प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखती है; संवेदक के एक विशेष विन्यास में 2200 K पर मेगाहोम से 1000 K से 200 ओम पर विद्युत्‍रोधन प्रतिरोध गिरता था। उच्च तापमान पर, सामग्री रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरती है। 2700 K पर बेरिलियम ऑक्साइड टंगस्टन, टंगस्टन-रेनियम मिश्र धातु, और टैंटलम के साथ थोड़ा प्रतिक्रिया करता है; 2600 K पर मोलिब्डेनम BeO के साथ अभिक्रिया करता है, टंगस्टन प्रतिक्रिया नहीं करता। BeO लगभग 2820 K, मैग्नीशियम ऑक्साइड लगभग 3020 K पर पिघलना शुरू करता है।[22]

C प्रकार

(95%W/5%Re–74%W/26%Re, वजन के अनुसार)[19] अधिकतम तापमान को C प्रकार तापयुग्म 2329 ℃ से मापा जाएगा।

D प्रकार

(97%W/3%Re–75%W/25%Re, भार के अनुसार)[19]

G प्रकार

(W–74%W/26%Re, भार के अनुसार)[19]

अन्य

क्रोमेल-सोना/लौह-मिश्र धातु तापयुग्म

File:Low temperature thermocouples reference functions.svg
कम तापमान पर तापयुग्म विशेषताएं। AuFe-आधारित तापयुग्म कम तापमान पर एक स्थिर संवेदनशीलता दिखाता है, जबकि पारंपरिक प्रकार जल्द ही समतल हो जाते हैं और कम तापमान पर संवेदनशीलता खो देते हैं।

इन तापयुग्म (क्रोमेल-गोल्ड/लौह मिश्र धातु) में, ऋणात्मक तार लोहे के एक छोटे अंश (0.03–0.15 परमाणु प्रतिशत) के साथ सोना है। अशुद्ध सोने के तार तापयुग्म को कम तापमान (उस तापमान पर अन्य तापयुग्म की तुलना में) पर उच्च संवेदनशीलता देते हैं, जबकि क्रोमेल तार कमरे के तापमान के पास संवेदनशीलता बनाए रखता है। इसका उपयोग परिशीतन (क्रायोजेनिक्स) अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है (1.2-300 K और यहां तक कि 600 K तक)। संवेदनशीलता और तापमान सीमा दोनों ही लोहे की सघनता पर निर्भर करती हैं। संवेदनशीलता आमतौर पर कम तापमान पर लगभग 15 μV/K होती है, और सबसे कम प्रयोग करने योग्य तापमान 1.2 और 4.2 K के बीच होता है।

P प्रकार (उत्कृष्ट धातु मिश्र धातु) या "प्लैटिनल II"

प्रकार P (55%Pd/31%Pt/14%Au-65%Au/35%Pd, वजन के अनुसार) तापयुग्म एक तापविद्युत विभव देते हैं जो 500 °C से 1400 °C की सीमा में K के प्रकार की नकल करता है, हालांकि वे हैं विशुद्ध रूप से उत्कृष्ट धातुओं से निर्मित और इसलिए बढ़ी हुई जंग प्रतिरोध को दर्शाता है। इस संयोजन को प्लेटिनल II के नाम से भी जाना जाता है।[23]

प्लेटिनम/मोलिब्डेनम-मिश्र धातु तापयुग्म

प्लेटिनम/मोलिब्डेनम-मिश्र धातु के तापयुग्म (95% Pt/5% Mo–99.9% Pt/0.1% Mo, वजन के अनुसार) कभी-कभी परमाणु रिएक्टरों में उपयोग किए जाते हैं, चूंकि वे प्लैटिनम/रोडियम-मिश्र धातु प्रकारों की तुलना में न्यूट्रॉन विकिरण द्वारा प्रेरित परमाणु रूपांतरण से कम बहाव दिखाते हैं।[24]

इरिडियम/रोडियम मिश्र धातु तापयुग्म

इरिडियम/रोडियम मिश्र धातुओं के दो तारों का उपयोग तापयुग्म प्रदान कर सकता है जिसका उपयोग लगभग 2000 °C तक निष्क्रिय वातावरण में किया जा सकता है।[24]

शुद्ध उत्कृष्ट धातु तापयुग्म Au-Pt, Pt-Pd

दो अलग-अलग, उच्च शुद्धता वाली महान धातुओं से बने तापयुग्म उच्च यथार्थता दिखा सकते हैं, भले ही अनियंत्रित, साथ ही साथ बहाव के निम्न स्तर भी हों। उपयोग में आने वाले दो संयोजन हैं सोना-प्लैटिनम और प्लैटिनम-पैलेडियम।[25] उनकी मुख्य सीमाएँ शामिल धातुओं के कम गलनांक (सोने के लिए 1064 °C और पैलेडियम के लिए 1555 °C) हैं। ये तापयुग्म S प्रकार की तुलना में अधिक सटीक होते हैं, और उनकी अर्थव्यवस्था और सादगी के कारण उन्हें प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्रतिस्पर्धी विकल्प के रूप में भी माना जाता है जो आमतौर पर मानक तापमापी के रूप में उपयोग किए जाते हैं।[26]

एचटीआईआर-टीसी (उच्च तापमान विकिरण प्रतिरोधी) तापयुग्म

एचटीआईआर-टीसी उच्च-तापमान प्रक्रियाओं को मापने में एक सफलता प्रदान करता है। इसकी विशेषताएं हैं: कम से कम 1700 °C तक उच्च तापमान पर टिकाऊ और विश्वसनीय; विकिरण प्रतिरोधी; सामान्य रूप से मूल्यांकित; विभिन्न प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध - प्रत्येक एप्लिकेशन के लिए अनुकूल; आसान स्थापित। मूल रूप से परमाणु परीक्षण रिएक्टरों में उपयोग के लिए विकसित किया गया, एचटीआईआर-टीसी भविष्य के रिएक्टरों में संचालन की सुरक्षा को बढ़ा सकता है। इस तापयुग्म को इडाहो राष्ट्रीय प्रयोगशाला (आईएनएल) के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया था।[27][28]

प्रकारों की तुलना

नीचे दी गई तालिका में कई अलग-अलग तापयुग्म प्रकारों के गुणों का वर्णन किया गया है। टॉलरेंस कॉलम के भीतर, T तप्त संधि के तापमान को °C में दर्शाता है। उदाहरण के लिए, ±0.0025×T की सहनशीलता वाले तापयुग्म में 1000 °C पर ±2.5 °C की सहनशीलता होगी। कलर कोड कॉलम में प्रत्येक सेल एक तापयुग्म केबल के अंत को दर्शाता है, जो जैकेट का रंग और व्यक्तिगत लीड का रंग दिखाता है। पृष्ठभूमि का रंग संयोजक तत्व के रंग को दर्शाता है।

प्रकार तापमान सीमा (°C) सहिष्णुता वर्ग (°C) रंग कोड
निरंतर लघु अवधि एक दो आईईसी[29] बीएस एएनएसआई
निम्न उच्च निम्न उच्च
K 0 +1100 −180 +1370 −40 – 375: ±1.5
375 – 1000: ±0.004×T
−40 – 333: ±2.5
333 – 1200: ±0.0075×T
IEC Type K Thermocouple.svg
J 0 +750 −180 +800 −40 – 375: ±1.5
375 – 750: ±0.004×T
−40 – 333: ±2.5
333 – 750: ±0.0075×T
N 0 +1100 −270 +1300 −40 – 375: ±1.5
375 – 1000: ±0.004×T
−40 – 333: ±2.5
333 – 1200: ±0.0075×T
BS Type N Thermocouple.svg
MC 96.1 N Thermocouple Grade Color Code.svg
R 0 +1600 −50 +1700 0 – 1100: ±1.0
1100 – 1600: ±0.003×(T − 767)
0 – 600: ±1.5
600 – 1600: ±0.0025×T
BS Type N Thermocouple.svg
BS Type R Thermocouple.svg
Not defined
S 0 +1600 −50 +1750 0 – 1100: ±1.0
1100 – 1600: ±0.003×(T − 767)
0 – 600: ±1.5
600 – 1600: ±0.0025×T
BS Type R Thermocouple.svg
Not defined
B +200 +1700 0 +1820 उपलब्ध नहीं 600 – 1700: ±0.0025×T मानक नहीं मानक नहीं परिभाषित नहीं
T −185 +300 −250 +400 −40 – 125: ±0.5
125 – 350: ±0.004×T
−40 – 133: ±1.0
133 – 350: ±0.0075×T
IEC Type T Thermocouple.svg
BS Type T Thermocouple.svg
E 0 +800 −40 +900 −40 – 375: ±1.5
375 – 800: ±0.004×T
−40 – 333: ±2.5
333 – 900: ±0.0075×T
MC 96.1 E Thermocouple Grade Color Code.svg
क्रोमेल/एयूएफई −272 +300 पुनरुत्पादकता विभव का 0.2%।

प्रत्येक संवेदक को अलग-अलग अंशांकन की आवश्यकता होती है I


तापयुग्म विद्युत्‍रोधन

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विशिष्ट कम लागत वाला प्रकार K तापयुग्म (मानक प्रकार K कनेक्टर के साथ)। जबकि तार उच्च तापमान पर कार्य कर सकते हैं, प्लास्टिक विद्युत्‍रोधन 300 °C पर टूटना शुरू हो जाएगा।

तार विद्युत्‍रोधन

सेंसिंग संधि को छोड़कर, तापयुग्म बनाने वाले तारों को हर जगह एक दूसरे से विद्युतरोधक होना चाहिए। तारों के बीच कोई भी अतिरिक्त विद्युत संपर्क, या अन्य प्रवाहकीय वस्तुओं के लिए तार का संपर्क, विभव को संशोधित कर सकता है और तापमान का गलत रीडिंग दे सकता है।

तापयुग्म के कम तापमान वाले हिस्सों के लिए प्लास्टिक उपयुक्त इंसुलेटर हैं, जबकि सिरेमिक इंसुलेशन का उपयोग लगभग 1000 ° C तक किया जा सकता है। अन्य सरोकार (घर्षण और रासायनिक प्रतिरोध) भी सामग्री की उपयुक्तता को प्रभावित करते हैं।

जब तार विद्युत्‍रोधन विघटित हो जाता है, तो इसका परिणाम वांछित संवेदन बिंदु से एक अलग स्थान पर एक अनपेक्षित विद्युत संपर्क हो सकता है। यदि इस तरह के क्षतिग्रस्त तापयुग्म का उपयोग थर्मोस्टेट या अन्य तापमान नियंत्रक के बंद लूप नियंत्रण में किया जाता है, तो इससे एक भगोड़ा ओवरहीटिंग घटना और संभावित रूप से गंभीर क्षति हो सकती है, क्योंकि गलत तापमान रीडिंग आमतौर पर सेंसिंग संधि तापमान से कम होगी। असफल इंसुलेशन भी आमतौर पर विशिष्ट रूप से अपगैसित किये जाएंगे, जिससे प्रक्रिया संदूषण हो सकता है। बहुत अधिक तापमान पर या संदूषण-संवेदनशील अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले तापयुग्म के कुछ हिस्सों के लिए, केवल उपयुक्त विद्युत्‍रोधन निर्वात या अक्रिय गैस हो सकता है; उन्हें अलग रखने के लिए तापयुग्म तारों की यांत्रिक कठोरता का उपयोग किया जाता है।

प्रतिक्रिया समय

माप प्रणाली की प्रतिक्रिया की गति न केवल डेटा अधिग्रहण प्रणाली पर निर्भर करती है, बल्कि तापयुग्म संवेदक के निर्माण पर भी निर्भर करती है। जब तापमान पढ़ने का समय कई एमएस में होता है। तापयुग्म का मापने वाला सिरा इंसुलेटेड है या नहीं। हालांकि, इतने तेज तापमान माप में रीडिंग त्रुटि तापयुग्म टिप के विद्युत्‍रोधन के कारण होती है। यहां तक ​​कि एक सस्ते अधिग्रहण प्रणाली जैसे कि अरुडिनो और तापयुग्म एनॉलॉग से डिजिटल परिवर्तित करने वाला उपकरण या प्रवर्धक में कई एमएस की प्रतिक्रिया गति हो सकती है, लेकिन तापयुग्म का डिज़ाइन महत्वपूर्ण होगा।

File:Termocouple data acquisition example.jpg
एक टिप कवर के बिना टर्मोकपल हॉट टिन तापमान डेटा अधिग्रहण उदाहरण। अरुडिनो और अधिकतम 31855k का उपयोग किया[30] अतप्त-संधि ने तापयुग्म-टू-डिजिटल कनवर्टर को प्रतिकर दिया और ~ 66 Hz आवृत्ति दर सेट की।


विद्युत्‍रोधन सामग्री की तालिका

विद्युत्‍रोधन का प्रकार अधिकतम सतत तापमान अधिकतम एकल पढ़ना घर्षण प्रतिरोध नमी प्रतिरोध रासायनिक प्रतिरोध
माइका-ग्लास टेप 649 °C/1200 °F 705 °C/1300 °F उत्तम साधारण उत्तम
टीएफई टेप, टीएफई-ग्लास टेप 649 °C/1200 °F 705 °C/1300 °F उत्तम साधारण उत्तम
विटेरस-सिलिका वेणी 871 °C/1600 °F 1093 °C/2000 °F साधारण ख़राब ख़राब
द्विक ग्लास वेणी 482 °C/900 °F 538 °C/1000 °F उत्तम उत्तम उत्तम
इनेमल-ग्लास वेणी 482 °C /900 °F 538 °C/1000 °F साधारण उत्तम उत्तम
द्विक ग्लास रैप 482 °C/900 °F 427 °C/800 °F साधारण उत्तम उत्तम
गैर-अंतर्भरित कांच की वेणी 482 °C/900 °F 427 °C/800 °F ख़राब ख़राब साधारण
स्काइव टीएफई टेप, टीएफई-ग्लास ब्रेड 482 °C/900 °F 538 °C/1000 °F उत्तम श्रेष्ठ श्रेष्ठ
द्विक कॉटन वेणी 88 °C/190 °F 120 °C/248 °F उत्तम उत्तम ख़राब
योजक के साथ "एस" ग्लास 704 °C/1300 °F 871 °C/1600 °F साधारण साधारण उत्तम
नेक्स्टल सिरेमिक फाइबर 1204 °C/2200 °F 1427 °C/2600 °F साधारण साधारण साधारण
पॉलीविनाइल/नायलॉन 105 °C/221 °F 120 °C/248 °F श्रेष्ठ श्रेष्ठ उत्तम
पोलीविनाइल 105 °C/221 °F 105 °C/221 °F उत्तम श्रेष्ठ उत्तम
नायलॉन 150 °C/302 °F 130 °C/266 °F श्रेष्ठ उत्तम उत्तम
पीवीसी 105 °C/221 °F 105 °C/221 °F उत्तम श्रेष्ठ उत्तम
एफईपी 204 °C/400 °F 260 °C/500 °F श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ
लिपटे और जुड़े हुए टीएफई 260 °C/500 °F 316 °C/600 °F उत्तम श्रेष्ठ श्रेष्ठ
कैप्टन 316 °C/600 °F 427 °C/800 °F श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ
टेफ़ज़ेल 150 °C/302 °F 200 °C/392 °F श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ
पीएफए 260 °C/500 °F 290 °C/550 °F श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ
टी300* 300 °C उत्तम श्रेष्ठ श्रेष्ठ

समग्र तापयुग्म निर्माण केबल में क्या होता है, इसके आधार पर विद्युत्‍रोधन के लिए तापमान रेटिंग भिन्न हो सकती है।

नोट: टी300 एक नई उच्च तापमान वाली सामग्री है जिसे हाल ही में UL द्वारा 300 °C प्रचालन तापमान के लिए अनुमोदित किया गया था।

अनुप्रयोग

तापयुग्म -270 से 3000 °C (थोड़े समय के लिए, निष्क्रिय वातावरण में) के बड़े तापमान सीमा को मापने के लिए उपयुक्त हैं।[20] अनुप्रयोगों में भट्टों के लिए तापमान माप, गैस टर्बाइन निकास, डीजल इंजन, अन्य औद्योगिक प्रक्रियाएं और कोहरे मशीन शामिल हैं। वे उन अनुप्रयोगों के लिए कम उपयुक्त होते हैं जहां छोटे तापमान अंतर को उच्च यथार्थता के साथ मापने की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए 0.1 °C यथार्थता के साथ 0–100 °C की सीमा। इस तरह के अनुप्रयोगों के लिए ताप प्रतिरोधक (थर्मिस्टर्स), सिलिकॉन बैंडगैप तापमान संवेदक और प्रतिरोध तापमापी अधिक उपयुक्त होते हैं।

इस्पात उद्योग

इस्पात बनाने की प्रक्रिया के दौरान तापमान और रसायन विज्ञान की निगरानी के लिए इस्पात और लौह उद्योगों में प्रकार बी, एस, आर और के तापयुग्म का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। टैपिंग से पहले इस्पात के तापमान को सटीक रूप से मापने के लिए विद्युत् आर्क भट्टी प्रक्रिया में प्रयोज्य, निमज्जनीय, एस प्रकार तापयुग्म नियमित रूप से उपयोग किए जाते हैं। छोटे इस्पात के नमूने के शीतलन वक्र का विश्लेषण किया जा सकता है और पिघले हुए इस्पात की कार्बन सामग्री का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।

गैस उपकरण सुरक्षा

File:Burner assembly of a water heater.jpg
जल उष्मक के बर्नर असेंबली के अंदर एक तापयुग्म (सबसे दाहिनी ओर नलिका)
File:Thermocouple connection.JPG
गैस उपकरणों में तापयुग्म कनेक्शन। बाईं ओर की अंतिम गेंद (संपर्क) को एक विद्युतरोधन वॉशर द्वारा फिटिंग से अछूता रखा गया है। तापयुग्म लाइन में तांबे के तार, विद्युतरोधी और बाहरी धातु (आमतौर पर तांबा) का आवरण होता है जिसे भू-सम्पर्कन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।[31]

कई गैस से चलने वाले ताप उपकरण जैसे ओवन और जल उष्मक आवश्यकता पड़ने पर मुख्य गैस दाहक (बर्नर) को प्रज्वलित करने के लिए प्रवर्तन ज्वाला का उपयोग करते हैं। यदि प्रवर्तक की ज्वाला बुझ जाती है, तो अप्रज्वलित गैस निकलती है, जो एक विस्फोट और स्वास्थ्य के लिए खतरा है। इसे रोकने के लिए, कुछ उपकरण दोष सुरक्षा परिपथ में तापयुग्म का उपयोग करते हैं, यह समझने के लिए कि जब प्रवर्तक लाइट जल रही हो। तापयुग्म की नोक को प्रवर्तक अग्नि में रखा जाता है, जिससे एक विभव उत्पन्न होता है जो आपूर्ति वाल्व को संचालित करता है जो प्रवर्तक को गैस को संचित करता है। जब तक प्रवर्तक की ज्वाला जलती रहती है, तब तक तापयुग्म गर्म रहता है, और प्रवर्तक गैस वाल्व खुला रहता है। यदि प्रवर्तक की रोशनी चली जाती है, तो तापयुग्म का तापमान गिर जाता है, जिससे तापयुग्म में विभव गिर जाता है और वाल्व बंद हो जाता है।

जहां प्रोब को आसानी से ज्वाला के ऊपर रखा जा सकता है, इसके बजाय प्रायः सुधारक संवेदक का उपयोग किया जा सकता है। भाग सिरेमिक निर्माण के साथ, उन्हें ज्वाला रॉड्स, ज्वाला संवेदक या ज्वाला संसूचक इलेक्ट्रोड के रूप में भी जाना जाता है।

कुछ संयुक्त मुख्य दाहक और प्रवर्तक गैस वाल्व (मुख्य रूप से हनीवेल द्वारा) एक प्रवर्तक (25 25 mV खुला परिपथ 10-12 mV, 0.2–0.25 A स्रोत से जुड़े कॉइल के साथ अर्ध से अवपाती है) द्वारा गर्म किए गए एकल सार्वभौमिक तापयुग्म की सीमा के भीतर बिजली की मांग को कम करते हैं, जिससे कॉइल को एक हल्के स्प्रिंग के विरुद्ध वाल्व खुला रखने में सक्षम होने के लिए कॉइल का आकार दिया जा सके, लेकिन प्रवर्तक के प्रकाश के दौरान स्प्रिंग को संपीड़ित करने के लिए एक बटन को दबाकर और पकड़े हुए उपयोगकर्ता द्वारा प्रारंभिक टर्न-ऑन बल प्रदान किया जाता है। प्रवर्तक लाइटिंग निर्देशों में इन प्रणालियों को "एक्स मिनट के लिए प्रेस और होल्ड" द्वारा पहचाना जा सकता है। (इस तरह के वाल्व की धारक धारा आवश्यकता एक बंद स्थिति से वाल्व को खींचने के लिए डिज़ाइन किए गए एक बड़े सोलनॉइड की तुलना में बहुत कम है।) वाल्व ढीला करना और धारक धाराओं की पुष्टि करने के लिए विशेष परीक्षण सेट बनाए जाते हैं, चूँकि यह गैस वाल्व कॉइल की तुलना में अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करती है अतः साधारण मिलीमीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तापयुग्म के खुले परिपथ विभव और तापयुग्म गैस वाल्व कॉइल के माध्यम से लघु-परिपथ डीसी सांतत्व के परीक्षण के अलावा, सबसे आसान गैर-विशेषज्ञ परीक्षण ज्ञात उचित गैस वाल्व का प्रतिस्थापन है।

File:Flame-igniter(top)-and-flame-sensor.jpg
ज्वाला-प्रज्वालक (टॉप) -और-ज्वाला-संवेदक

कुछ प्रणालियाँ, जिन्हें मिलीवोल्ट नियंत्रण प्रणाली के रूप में जाना जाता है, तापयुग्म अवधारणा को मुख्य गैस वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए भी विस्तारित करती हैं। न केवल प्रवर्तक तापयुग्म द्वारा बनाया गया विभव प्रवर्तक गैस वाल्व को सक्रिय करता है, बल्कि इसे ताप नियंत्रक के माध्यम से मुख्य गैस वाल्व को भी बिजली देने के लिए रूट किया जाता है। यहां, ऊपर वर्णित एक प्रवर्तन ज्वाला सुरक्षा प्रणाली की तुलना में अत्यधिक विभव की आवश्यकता होती है, और ताप विद्युत पुंज का उपयोग तापयुग्म के बजाय किया जाता है। इस तरह की प्रणाली को इसके संचालन के लिए बिजली के किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है और इस प्रकार बिजली की विफलता के दौरान काम कर सकती है, बशर्ते कि अन्य सभी संबंधित प्रणाली घटक इसके लिए अनुमति दें। यह सामान्य कृत्रिम वायु भट्टियों को बाहर करता है क्योंकि धमित्र (ब्लोअर) मोटर को संचालित करने के लिए बाहरी विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सुविधा विशेष रूप से गैर-संचालित संवहन उष्मक के लिए उपयोगी है। तापयुग्म का उपयोग करते हुए एक समान गैस उपविरामक सुरक्षा तंत्र को कभी-कभी यह सुनिश्चित करने के लिए नियोजित किया जाता है कि मुख्य दाहक एक निश्चित समय अवधि के भीतर प्रज्वलित हो जाता है, मुख्य दाहक गैस आपूर्ति वाल्व को बंद नहीं करना चाहिए।

स्थायी प्रवर्तन ज्वाला द्वारा नष्ट होने वाली ऊर्जा के बारे में चिंता से, कई नए उपकरणों के अभिकल्पकों (डिजाइनरों) ने विद्युत् रूप से नियंत्रित प्रवर्तक-रहित ज्वाला पर स्थानांतरण किया है, जिसे आंतरायिक (इंटरमिटेंट) ज्वाला भी कहा जाता है। कोई स्थायी प्रवर्तन ज्वाला न होने से, गैस के निर्माण से ज्वाला के बहार निकलने का कोई खतरा नहीं होता, इसलिए इन उपकरणों को तापयुग्म-आधारित प्रवर्तक सुरक्षा स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि ये डिज़ाइन बिजली के निरंतर स्रोत के बिना संचालन के लाभ को खो देते हैं, कुछ उपकरणों में अभी भी स्थायी प्रवर्तकों का उपयोग किया जाता है। अपवाद बाद में तात्कालिक मॉडल (उर्फ ​​"टैंक रहित) जल ऊष्मक है जो गैस दाहक को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक धारा उत्पन्न करने के लिए जल के प्रवाह का उपयोग करता है, ये डिज़ाइन एक तापयुग्म का उपयोग सुरक्षा विच्छेद उपकरण के रूप में भी करते हैं, अगर गैस प्रज्वलित करने में विफल रहती है, या यदि ज्वाला बुझ जाती है।

ताप विद्युत पुंज विकिरण संवेदक

ताप विद्युत पुंज का उपयोग आपतित विकिरण की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, आमतौर पर दृश्यमान या अवरक्त प्रकाश, जो तप्त संधियों को गर्म करता है, जबकि अतप्त संधि ऊष्मा अभिगम पर होती हैं। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ताप विद्युत पुंज संवेदक से केवल कुछ μW/cm2 की विकिरण तीव्रता को मापना संभव है। उदाहरण के लिए, कुछ लेज़र शक्ति मीटर ऐसे संवेदक पर आधारित होते हैं, ये विशेष रूप से ताप विद्युत पुंज लेजर संवेदक के रूप में जाने जाते हैं।

ताप विद्युत पुंज संवेदक के संचालन का सिद्धांत एक बोलेमीटर से अलग है, क्योंकि बाद वाला प्रतिरोध में बदलाव पर निर्भर करता है।

विनिर्माण

तापयुग्म का उपयोग आम तौर पर प्रतिमान (प्रोटोप्रकार) विद्युत और यांत्रिक उपकरण के परीक्षण में किया जाता है। उदाहरण के लिए, इसकी धारा प्रवाह क्षमता के परीक्षण के अधीन स्विचगियर में उष्मीय चालन परिक्षण के दौरान तापयुग्म संस्थापित और निरक्षण किए जा सकते हैं, यह पुष्टि करने के लिए कि निर्धारित धारा पर तापमान में वृद्धि अभिहित की गई सीमा से अधिक नहीं होती है।

बिजली उत्पादन

तापयुग्म अतिरिक्त परिपथिकी और बिजली स्रोतों की आवश्यकता के बिना कुछ प्रक्रियाओं के सीधे संचालन के लिए विद्युत् धारा उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए, तापमान में अंतर उत्पन्न होने पर तापयुग्म की शक्ति एक वॉल्व को सक्रीय कर सकती है। तापयुग्म द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा से परिवर्तित किया जाता है जिसे विद्युत विभव को बनाए रखने के लिए तप्त पक्ष में आपूर्ति की जानी चाहिए। ऊष्मा का निरंतर स्थानांतरण आवश्यक है क्योंकि तापयुग्म के माध्यम से बहने वाली धारा तप्त पक्ष को अतप्त कर देती है और अतप्त पक्ष तप्त हो जाता है (पेल्टियर प्रभाव)।

तापयुग्म को एक ताप विद्युत पुंज बनाने के लिए श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है, जहां सभी तप्त संधियों को उच्च तापमान और सभी अतप्त संधियों को निम्न तापमान के संपर्क में लाया जाता है। आउटपुट अलग-अलग संधियों पर विभव का योग होता है, जिससे अधिक विभव और बिजली उत्पादन होता है। रेडियोधर्मी समस्थानिक तापविद्युत् जनित्र में, ताप स्रोत के रूप में ट्रांसयूरानिक तत्वों के रेडियोधर्मी क्षय का उपयोग सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सूर्य से बहुत दूर मिशन पर अंतरिक्ष यान को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है।

मिट्टी के तेल के लैंप से गर्म किए गए ताप विद्युत पुंज का उपयोग अलग-अलग क्षेत्रों में बैटरी रहित रेडियो रिसीवर चलाने के लिए किया जाता था।[32] व्यावसायिक रूप से उत्पादित लालटेन, कई प्रकाश उत्सर्जक डायोड को संचालित करने के लिए मोमबत्ती से ऊष्मा का उपयोग करते हैं, और लकड़ी के स्टोव में वायु परिसंचरण और ऊष्मा वितरण में सुधार के लिए तापविद्युत रूप से संचालित पंखे हैं।

प्रक्रिया संयंत्र

रासायनिक उत्पादन और पेट्रोलियम रिफाइनरियां आमतौर पर उत्काष्ठन के लिए और प्रक्रिया से जुड़े कई तापमानों की सीमा परीक्षण के लिए कंप्यूटरों को नियोजित करती हैं, आमतौर पर सैकड़ों में। ऐसी स्थितियों के लिए, कई तापयुग्म लीड को एक सामान्य संदर्भ ब्लॉक (तांबे का एक बड़ा ब्लॉक) में लाया जाएगा जिसमें प्रत्येक परिपथ का दूसरा तापयुग्म होगा। ब्लॉक का तापमान बदले में एक ताप प्रतिरोधक (थर्मिस्टर) द्वारा मापा जाता है। प्रत्येक मापा स्थान पर तापमान निर्धारित करने के लिए सरल गणना का उपयोग किया जाता है।

तापयुग्म निर्वात गेज के रूप में

तापयुग्म का उपयोग लगभग 0.001 से 1 टॉर निरपेक्ष दाब की सीमा पर निर्वात गेज के रूप में किया जा सकता है। इस दबाव सीमा में, गैस का माध्य मुक्त पथ निर्वात कक्ष के आयामों के बराबर है, और प्रवाह व्यवस्था न तो विशुद्ध रूप से श्यान प्रवाह है और न ही विशुद्ध रूप से आणविक प्रवाह है।[33] इस विन्यास में, तापयुग्म संधि एक छोटे हीटिंग तार के केंद्र से जुड़ा होता है, जो आमतौर पर लगभग 5 एमए की निरंतर धारा से सक्रिय होता है, और गैस की तापीय चालकता से संबंधित दर पर ऊष्मा को हटा दिया जाता है।

का उपयोग लगभग 0.001 से 1 टॉर निरपेक्ष दाब की सीमा पर के रूप में किया जा सकता है। इस दाब सीमा में, गैस का माध्य मुक्त पथ के आयामों के बराबर है, और प्रवाह व्यवस्था न तो विशुद्ध रूप से है और न ही विशुद्ध रूप से आणविक है। इस विन्यास में, तापयुग्म संधि एक छोटे तापीय तार के केंद्र से जुड़ा होता है, जो आमतौर पर लगभग 5 mA की निरंतर धारा से सक्रिय होता है, और गैस की तापीय चालकता से संबंधित दर पर ऊष्मा को हटा दिया जाता है।

तापयुग्म संधि पर पता लगाया गया तापमान आसपास की गैस की तापीय चालकता पर निर्भर करता है, जो गैस के दाब पर निर्भर करता है। तापयुग्म द्वारा मापा गया विभवान्तर निम्न से मध्यम-निर्वात सीमा पर दाब के वर्ग के समानुपाती होता है। उच्च (श्यान प्रवाह) और निम्न (आणविक प्रवाह) दाबों पर, वायु या किसी अन्य गैस की तापीय चालकता अनिवार्य रूप से दाब से स्वतंत्र होती है। तापयुग्म का उपयोग सर्वप्रथम 1906 में वोएज द्वारा निर्वात गेज के रूप में किया गया था।[34] तापयुग्म के लिए एक निर्वात गेज के रूप में गणितीय मॉडल काफी जटिल है, जैसा कि वैन अट्टा द्वारा विस्तार से बताया गया है,[35] लेकिन इसे सरल बनाया जा सकता है:

जहां P गैस का दबाव है, B स्थिरांक है जो तापयुग्म तापमान, गैस संघटन और निर्वात-कक्ष ज्यामिति पर निर्भर करता है, V0 शून्य दाब (पूर्ण) पर तापयुग्म विभव है, और V तापयुग्म द्वारा इंगित विभव है।

विकल्प पिरनि गेज है, जो लगभग समान दाब सीमा पर एक समान रुप से संचालित होता है, परंतु यह केवल एक 2- अंतस्थ उपकरण है, जो तापयुग्म का उपयोग करने के बजाय एक पतले विद्युतीय रूप से गर्म तार के तापमान के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन को महसूस करता है।

यह भी देखें

संदर्भ

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