logo
player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Dom Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
Przedłużacz termopary
Created with Pixso.

Nikel Chrom Nikel Krzemowy Nikel Aluminiowy Termokopel Kabel Rozszerzający 0,5*2

Nikel Chrom Nikel Krzemowy Nikel Aluminiowy Termokopel Kabel Rozszerzający 0,5*2

Nazwa marki: DLX
Numer modelu: Przedłużacz termopary typu k
MOQ: 5
Warunki płatności: L/C, T/T, Western Union
Możliwość zaopatrzenia: 300 ton miesięcznie
Informacje szczegółowe
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Orzecznictwo:
CE,ROHS
Nazwa produktu:
Przedłużacz termopary K
Kolor:
Jasny
Certyfikat:
ISO9001
Zakres temperatur:
32 do 392F (0 do 200C)
Tolerancja pola elektromagnetycznego:
+/- 2,2C lub +/- 0,75%
Stopień:
Stopień rozszerzenia typu K
pozytywny:
Ni-Cr
Negatywny:
Ni-si
Specjalne granice błędu:
+/- 1,1C lub 0,4%
Szczegóły pakowania:
Opakowanie szpuli z pudełkiem kartonowym, opakowanie cewki z torebką foliową
Możliwość Supply:
300 ton miesięcznie
Podkreślić:

Kabel rozszerzający termopar 0

,

5X2

,

Kabel rozszerzający termopar Ni Cr

Opis produktu

Kabel przedłużający termopary niklowo-chromowo-niklowo-krzemowo-niklowo-aluminiowy 0,5*2

 

Przewody kompensacyjne termopar to przewody służące do połączenia termopar z przyrządami pomiarowymi. Ze względu na słaby sygnał napięciowy generowany przez termopary i ich podatność na zmiany temperatury otoczenia, konieczne jest stosowanie przewodów kompensacyjnych termopar do kompensacji temperatury w celu zapewnienia dokładności pomiaru.

 

Główne funkcje przewodów kompensacyjnych termopar są następujące:

 

Kompensacja temperatury: Przewody kompensacyjne termopar mogą zapewnić odpowiednią kompensację sygnału napięciowego w zależności od zmian temperatury otoczenia, eliminując wpływ zmian temperatury na wyniki pomiarów.

Ochrona termopar: Przewody kompensacyjne termopar mogą chronić termopary przed uszkodzeniami mechanicznymi, korozją i innymi czynnikami, przedłużając ich żywotność.

Transmisja sygnału: Przewód kompensacyjny termopary może transmitować słaby sygnał napięciowy generowany przez termoparę do przyrządu pomiarowego, umożliwiając dokładny pomiar temperatury.

  • Przedłużenie termopary Przewód

Kabel przedłużający typu K 0,5*2, czerwono-czarny, izolacja PVC z płaszczem PVC. Przewodnik jest wykonany z materiału termopary typu K, który jest niklowo-chromowy z niklowo-krzemowym lub niklowo-aluminiowym. Konstrukcja jest podobna do kabla instrumentalnego parowego, ale materiał przewodnika jest inny. Termopary są używane w procesach do wykrywania temperatury i są podłączane do pirometrów w celu wskazania i kontroli. Termopara i pirometr są elektrycznie połączone za pomocą kabli przedłużających termopary / kabli kompensacyjnych termopar. Przewodniki stosowane w tych kablach termopar muszą mieć podobne właściwości termoelektryczne (SEM) jak termopara używana do wykrywania temperatury.

Zasadniczo, Termopara z cienkiego drutu przewody klasy są używane do tworzenia punktów pomiarowych termopar. Jednakże, Przewód przedłużający termopary służy jedynie do przedłużenia sygnału termopary od sondy do przyrządu odczytującego. Kabel przedłużający termopary jest używany w niższych temperaturach otoczenia. Może przenosić sygnał reprezentujący wyższą temperaturę niż otrzymał od sondy. Jednakże, Przewód przedłużający termopary typu K nie może być fizycznie narażony na tak wysoką temperaturę. Skręcony przewód termopary może być używany jako przewód przedłużający, ale przewód przedłużający nie może być używany jako Elastyczny przewód termopary jako punkt pomiarowy. Użyteczna długość tych przewodów różni się w zależności od wielu czynników.

 

 


  • Termopara Wprzewód
Kod Składniki przewodu termopary
  +Noga dodatnia -Noga ujemna
N Ni-Cr-Si (NP) Ni-Si-magnez (NN)
K Ni-Cr (KP) Ni-Al(Si) (KN)
E Ni-Cr (EP) Cu-Ni (EN)
J Żelazo (JP) Cu-Ni (JN)
T Miedź (TP) Cu-Ni (TN)

 

  • ​Normy
ASTM ANSI IEC DIN BS NF JIS GOST
(American Society for Testing and Materials) E 230 (American National Standard Institute) MC 96.1 (Europejska norma Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej 584)-1/2/3 (Deutsche Industrie Normen) EN 60584 -1/2 (British Standards) 4937.1041, EN 60584 -1/2 (Norme Française) EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 (Japanese Industrial Standards) C 1602 - C 1610 (Unifikacja rosyjskich specyfikacji) 3044

 

Szczegółowe parametry przewodu termopary

Zakres temperatury roboczej

 

Średnica/mm Długoterminowa temperatura robocza /ºC Krótkoterminowa temperatura robocza /ºC
0,3 700 800
0,5 800 900
0,8,1,0 900 1000
1,2,1,6 1000 1100
2,0,2,5 1100 1200
3,2 1200 1300

 

Indeksowanie numeru termopary Typ przewodu kompensacyjnego Klasyfikacja użytkowania Temperatura złącza pomiarowego / ℃ standardowa wartość SEM/μV Klasa precyzji Klasa ogólna
Tolerancja μV Zakres SEM μV Tolerancja μV Zakres SEM μV
SorR SC lub RC G 100 646 ±30 616~676 ±60 586~706
H 100 646 - - ±60 586~706
200 1 1441 - - 1,381~1 501
         
K KX,KCA G -25 -968 ±40 -924~-1 012 ±80 -880~-1 056
lub KCB 100 4 096 4 052~4 140 4 008~4 184
  H -25 -968 ±40 -924~-1 012 ±88 -880~-1 056
100 4 096 4 052~4 140 4 008~4 184
200 8 138 8 094~8 182 8 050~8 226
N NX lub NC G -25 -646 ±43 -603~-689 ±86 -560~-732
100 2 774 2 731~2 817 2 688~2 860
H -25 -646 ±43 -603~-690 ±86 -560~-732
100 2 774 2 731~2 817 2 688~2 860
200 5 913 5 870~5 956 5 827~5 999
E EX G -25 -1 432 ±81 -1 351~-1 513 ±138 -1 294~-1 570
100 6 319 6 238~6 400 6 181~6 457
H -25 -1 432 ±81 -1 351~-1 513 ±138 -1 294~-1 570
100 6 319 6 238~6 400 6 181~6 457
200 13 421 13 340~13 502 13 283~13 559
J JX G -25 -1 239 ±62 -1 177~-1 301 ±123 -1 116~-1 362
100 5 269 5 207~5 331 5 146~5 392
H -25 -1 239 ±62 -1 177~-1 301 ±123 -1 116~-1 362
100 5 269 5 207~5 331 5 146~5 392
200 10 779 10 717~10 841 10 656~10 902
T TX G -25 -940 ±30 -910~-970 ±60 -850~-1 000
100 4 279 4 249~4 309 4 189~4 339
H -25 -940 ±48 -892~-988 ±90 -850~-1 030
100 4 279 4231~4 327 4 189~4 369
200      


 


Zakres rozmiarów



Przewód: od 0,12 do 8,0 mm.

 

 

  • Dokładność typu N (w zależności od tego, co jest większe):
  • Maksymalna ciągła temperatura pracy: do 2300F (1260C)

  • Użycie krótkoterminowe: 2336F (1280C)

  • Przewód klasy termopary, od -454 do 2300F (-270 do 1260C)

  • Przewód przedłużający, od 32 do 392F (0 do 200C)