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Article

1 - PROPRIÉTÉS THERMOÉLECTRIQUES D’UN CONDUCTEUR

2 - PRINCIPAUX COUPLES THERMOÉLECTRIQUES

3 - CONSTRUCTION DES CAPTEURS THERMOÉLECTRIQUES

4 - JONCTION DE RÉFÉRENCE

5 - MÉTHODES DE MESURE DE LA F.É.M.

6 - CÂBLE DE COMPENSATION ET CÂBLE D’EXTENSION

  • 6.1 - Définitions
  • 6.2 - Erreurs provenant de l’utilisation de câbles de compensation ou d’extension

7 - NORMALISATION DES COUPLES THERMOÉLECTRIQUES

8 - INCERTITUDES SUR LA MESURE DE LA F.É.M. GÉNÉRÉE PAR UN COUPLE THERMOÉLECTRIQUE

9 - ÉVALUATION DE L’HOMOGÉNÉITÉ DES COUPLES THERMOÉLECTRIQUES

| Réf : R2590 v2

Câble de compensation et câble d’extension
Couples thermoélectriques - Caractéristiques et mesure de température

Auteur(s) : Georges BONNIER, Eric DEVIN

Date de publication : 10 déc. 1997

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Auteur(s)

  • Georges BONNIER : Directeur adjoint du BNM/INM (Institut national de métrologie)

  • Eric DEVIN : Ingénieur de l’université Paris-Sud-Orsay - Chef de la section thermométrie, pyrométrie optique et hygrométrie, - BNM-LNE (Bureau national de métrologie, Laboratoire national d’essais)

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INTRODUCTION

Les couples thermoélectriques sont les instruments de mesure de température les plus couramment utilisés.

Cet article présente les principes de fonctionnement et les généralités concernant les précautions d’utilisation des couples thermoélectriques.

Les lois de la thermoélectricité y sont rappelées au paragraphe 1 car elles sont à la base de la compréhension des phénomènes qui influencent les mesures de température par couple thermoélectrique. En particulier, les origines et les effets des hétérogénéités dans les couples thermoélectriques sont largement abordés. Un point est fait sur les résultats des travaux de recherche récemment effectués dans ce domaine.

Le terme de « couple thermoélectrique » est recommandé et employé dans les normes. Cependant, le mot « thermocouple » est d’usage courant.

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-r2590


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6. Câble de compensation et câble d’extension

Les câbles de prolongation des couples thermoélectriques utilisés doivent avoir le même comportement thermoélectrique que le couple considéré dans le domaine des températures ambiantes. En effet, comme on intercale des fils de prolongation (A’,B’) entre le couple (A,B) et la jonction de référence, leur effet doit être négligeable sur la f.é.m. mesurée. Celle-ci doit être aussi proche que possible de la f.é.m. délivrée par le couple en l’absence de câble de prolongation. Les câbles de prolongation (A’,B’) sont appelés, selon leur nature, câble d’extension ou câble de compensation (figure 19).

6.1 Définitions

Deux solutions sont possibles dans le choix de la nature des câbles :

  • soit l’emploi de câbles souples de même nature que les conducteurs du couple considéré, dans ce cas les câbles sont appelés câbles d’extension ;

  • soit l’emploi de câbles fabriqués avec d’autres matériaux mais qui possèdent un comportement thermoélectrique similaire au couple auquel ils sont connectés. Ces câbles sont alors appelés câbles de compensation ;

Les câbles de compensation sont surtout utilisés pour les couples en métaux précieux pour lesquels des câbles d’extension seraient très onéreux. L’utilisation de câbles de compensation peut être privilégiée pour d’autres raisons : ainsi, les câbles de compensation correspondant au couple de type K possèdent un conducteur en cuivre, ce qui limite le nombre de jonctions de référence. On peut ajouter que la résistance de boucle de ce type de câbles de compensation est inférieure à celle des conducteurs de type K.

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6.2 Erreurs provenant de l’utilisation de câbles de compensation ou d’extension

La première erreur qui peut survenir est l’inversion des polarités dans l’utilisation d’un câble de compensation. Il est difficile de commettre cette erreur si l’on utilise des connexions avec détrompeurs ou si l’on vérifie la concordance des câbles grâce au code de couleurs normalisé.

L’autre...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - LE POMMELEC (J.Y.), BONNIER (G.) -   BNM-INM/CNAM, Incertitude sur la f.é.m. générée par un capteur thermoélectrique : sources d’erreurs liées au capteur et à l’électronique de la chaîne de mesure.  -  Bulletin du BNM no 94, oct. 1993.

  • (2) - BARNARD (D.) -   Thermoelectricity in metals and alloys.  -  Taylors and Francis Ltd, London (1972).

  • (3) - ROBERTS (R.B.) -   Absolute thermopower of Pb, Co and Pt Thermophysical properties of some key solids.  -  Codata - Pergamon Press - Numbers 59, déc. 1985.

  • (4) - LAUBITZ (M.J.), MATSUMARA (T.) -   High temperature transport properties of Palladium.  -  Canadian journal of physics, 196 (1972).

  • (5) - MATHIEU (F.), MEIER (R.) -   Contribution à l’étude des dérives de thermocouples - électronique physique de l’effet thermoélectrique et ébauche d’une théorie élémentaire du couple hétérogène.  -  Centre d’étude de l’énergie nucléaire, Belgique.

  • ...

1 Thèse

* - http://www.sudoc.abes.fr

SERIO (B.) - Modélisation, élaboration et caractérisation de réseaux de microthermocouples or-palladium en couches minces. - Thèse de doctorat Sciences pour l’Ingénieur, Université de Franche-Comté (2000).

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2 Normalisation

HAUT DE PAGE

2.1 Commission électrotechnique internationale CEI

http://www.iec.ch

IEC 60584-1 - 09-95 - Thermocouples - Part 1 : Reference tables. - -

IEC 60584-2 - 01-82 - Thermocouples - Part 2 : Tolerances. - -

IEC 61515 - 07-95 - Mineral insulated thermocouple cables and thermocouples. - -

HAUT DE PAGE

2.2 Association Française de Normalisation AFNOR

http://www.afnor.fr

NF EN 50113...

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