Правилна употреба термоелектрана не само да може прецизно да добије вредност температуре, да обезбеди да је производ квалификован, већ и да штеди потрошњу материјала термоелемента, штедећи новац и квалитет производа. Неправилна инсталација, грешке у топлотној проводљивости и временском заостанку, су главне грешке у употреби термоелектрана.
1. Уведена погрешна инсталациона грешка
На пример, локација и дубина уметања термоелектрана не могу да одражавају истинску температуру пећи, другим речима, термоелектрана не треба постављати превише близу врата и места загревања, дубина уметања треба да буде најмање 8 до 10 пута пречника заштитне цеви; Размак између заштитне рукаве термоелемента и зида није испуњен топлотном изолацијом, тако да се топлота у пећи прелива или хладни ваздух. Према томе, размак између цеви за заштиту од термоелемента и зидне рупе термоелемента блокиран је топлотно изолационим материјалом као што је ватроотпорно блато или азбестни ужад како би се избегло хладноће и топлота. Конвекција ваздуха утиче на тачност мерења температуре; хладни спој термоелемента је сувише близу пећи како би температура премашила 100 ° Ц; термоелементи требају бити уграђени у највећој могућој мјери како би се избјегло снажна магнетна поља и јака електрична поља, па термоелементи и каблови за напајање не би требали бити уграђени на термоелемент. У оквиру истог канала избјећи увођење сметњи услед грешака; термоелектрана се не може инсталирати у подручју где мерени медијум ретко протиче. Када се користи термоелемент за мерење температуре гаса унутар цеви, термоелектрана мора бити постављена према брзини протока и потпуно је у контакту са гасом.
2. Варијације изолације и уведене грешке
Ако је термоелектрана изолована, заштитна цијев и плоча за цртање жице ће имати превише прљавштине или остатака соли, што ће довести до слабе изолације између стуба термоелемента и стуба пећи, што ће бити озбиљније при високим температурама. Ово не само да ће проузроковати губитак термоелектричне енергије, већ ће увести и сметње. Настала грешка може понекад доћи до Баидуа.
3, грешка уведена термичком инерцијом
Због термичке инерције термоелемента, вредност индикатора инструмента заостаје за променом измерене температуре, а овај ефекат је посебно изражен у брзим мерењима. Због тога, термоелементи са танкијим термоелементима и мањих пречника треба да се користе што је више могуће. Када дозвољава окружење за мерење температуре, заштитна цијев се може чак уклонити. Због мјерне хистерезе, амплитуда флуктуације температуре детектоване од термоелемента је мања од амплитуде флуктуације температуре пећи. Што је већи одлагање мерења, то је мања амплитуда флуктуације термоелемента и што је већа разлика од стварне температуре пећи. Када се користе термоелементи са великим временским константама за мерење температуре или контролу температуре, иако температура која се приказује на инструменту мало флуктуира, стварна температура пећи може знатно да варира. Да би се прецизно мерила температура, треба изабрати термочлину са малом временском константом. Временска константа је обратно пропорционална коефицијенту преноса топлоте и пропорционална је пречнику врућег краја термоелемента, густине материјала и специфичне топлоте. Да би се смањила временска константа, поред повећања коефицијента преноса топлоте, најефикаснија метода је смањити величину врућег краја. . У употреби, заштитни рукав са танким зидом и мали унутрашњи пречник генерално се користи уз добру топлотну проводљивост. У прецизном мерењу температуре користи се гола термоелемент без заштитне рукавице, али термоелемент се лако оштети и треба одмах исправити и заменити.
4, грешка отпорности на топлоту
На високим температурама, као што је слој угљеног пепела на заштитној цеви, прашина која је прикачена на њега, топлотни отпор се повећава, омета провођење топлоте, онда је индикација температуре нижа од праве вредности измерене температуре. Према томе, спољашња цев за заштиту од термоелемента треба очистити да би се смањиле грешке.


