При наличии разницы температур между измерительным концом и эталонным концом генерируется термоэлектрический потенциал, и рабочий прибор отображает значение температуры, соответствующее термоэлектрическому потенциалу. Он широко используется в системах автоматического управления в химической промышленности. С помощью датчиков температуры температурные параметры контролируемого объекта могут быть преобразованы в электрические сигналы для непосредственного измерения и контроля температуры газов, жидкостей и паров в производственном процессе. Использование обычных термопар очень небезопасно и может легко привести к взрыву газов в окружающей среде. Поэтому в этих ситуациях в качестве датчиков температуры, датчиков измерения и контроля температуры, согласованных с индикаторными приборами, необходимо использовать взрывозащищенные термопары. Для непосредственного измерения и контроля газов в производственном процессе.
Внутреннее пространство достаточно, толщина стенок и механическая прочность, а термическая стабильность резинового уплотнительного кольца соответствует национальным стандартам взрывобезопасности. Термопары, срок калибровки которых превышает цикл калибровки, не разрешается использовать для передачи. Если взрывозащищенная термопара после калибровки не используется или не использовалась менее 200 часов, то конец с более низкой температурой является свободным концом, который обычно имеет постоянную температуру. В соответствии с функциональной зависимостью между термоэлектрической электродвижущей силой и температурой испытуемая термопара вставляется в трубку с алюминиевой изоляцией с одним или двумя отверстиями, а затем измерительный конец испытуемой термопары равномерно распределяется вокруг измерительного конца стандартной термопары. Значение термоэлектрической электродвижущей силы, измеренное при 1000 градусах, представляет собой разницу между измеренным значением до изменения глубины погружения.

