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.

Typ K / J / E / N / T / R / S / B Kabel rozszerzający termopar z osłoną PVC

Typ K / J / E / N / T / R / S / B Kabel rozszerzający termopar z osłoną PVC

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:

Przewód rozszerzający termopar typu B

,

Kable rozszerzające termopary z osłony PVC

,

Włókno przedłużające termopal jasny

Opis produktu

Typ K / J / E / N / T / R / S / B Kabel rozszerzający termopar z osłoną z PVC dla temperatury -20 ~ 100 ° C

 

Zasada pomiaru temperatury przewodu kompensacyjnego termoparów

Funkcja przewodów kompensacyjnych dla termopartów polega na rozszerzaniu elektrody termoelektrycznej, czyli przesuwaniu zimnego końca termoparty,i połączyć go z instrumentem wyświetlania w celu utworzenia systemu pomiaru temperaturyProdukt jest głównie stosowany w różnych urządzeniach pomiarowych temperatury i został szeroko stosowany w takich sektorach jak ropa naftowa, chemikalia, metalurgia i energia.

Ogólnie rzecz biorąc, termopary mogą znajdować się kilkadziesiąt metrów od termometru,i temperatura na zimnym końcu (wyjściu) termopary różni się od temperatury otoczenia termometru (nawet do kilkudziesięciu stopni).

Jeżeli stosuje się zwykłe druty miedziane, zgodnie z zasadą termoparów połączenie generuje potencjał termoelektryczny, co spowoduje błędy pomiarowe.

Problem spadku napięcia w przewodach dalekobieżnych jest spowodowany wysoką impedancją wejściową termometru,niewielki prąd przesyłowy (poziom mikro A) wytwarzany przez termopar (poziom milivoltów)Jest więc nadajnik termopary, który wprowadza sygnały termopary i wystawia 4-20mA,który umożliwia transmisję na duże odległości bez kompensowania przewodów.

W przypadku zastosowania drutu kompensacyjnego (który musi odpowiadać liczbie stopnia termopary),wykorzystywany materiał metalowy może generować możliwie najmniejszy potencjał termoelektryczny w punkcie okablowania i zminimalizować błędy pomiaru temperatury w miarę możliwościTo znaczy, przenieś zimny koniec termopary do termometru.

 

Wyposażone w termoelektryczny liczby równomiernego stopnia

powszechne ((G)
odporny na ciepło ((H)
Często
Dokładność ((S)
Często
Dokładność ((S)
S
SC-G
SC-GS
SC-H
- Tak.
N
NC-G
NC-GS
NC-H
NC-HS
K
NC-G
NC-GS
NC-H
- Tak.
KC2-G
KG2-GS
KC2-H
KC2-HS
KX-G
KX-GS
KX-H
KX-HS
E
EX-G
EX-GS
EX-H
EX-HS
J
JX-G
JX-GS
JX-H
JX-HS
T
TX-G
TX-GS
TX-H
TX-HS
  • Standardy
ASTM ANSI IEC DIN B.S. NF JIS GOST
(American Society for Testing and Materials) E 230 (Amerykański Narodowy Instytut Standardów) MC 96.1 (Europejskie standardy Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej 584) - 1/2/3 (Deutsche Industrie Normen) EN 60584 -1/2 (Standardy brytyjskie) 4937.1041, EN 60584 - 1/2 (Norme Française) EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 (Japońskie normy przemysłowe) C 1602 - C 1610 (Ujednolicenie rosyjskich specyfikacji) 3044

 

 

Zakres temperatury roboczej

 

Średnica/mm Długotrwała temperatura pracy /oC Krótki okres temperatury roboczej /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

 

Numer indeksowania termopary Rodzaj przewodu kompensacyjnego Użycie Klasyfikacja Temperatura pomiaru węzła łącznikowego / °C standardowa wartość PEM/μV Stopień precyzji Klasy ogólne
Tolerancja μV Zakres EMF termicznych μV Tolerancja μV Zakres EMF termicznych 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 ~ 6400 6 181 ~ 6 457
H -25 -1 432 ± 81 - 351 ~ - 1513 ±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 - 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