Typ: K/N/E/J/T/S/R/B
Miejsce pochodzenia: Zhejiang, Chiny (kontynentalne)
Dokładność: I-0,4%t, II-0,75%t, III-1,5%t
Liczba rdzeni: 2,3,4,6
Materiał izolacyjny z mineralnym wypełnieniem: Ni, Cu
Izolator: 99,6% MgO o wysokiej czystości
Certyfikat:ISO9001, IATF16949, CE
Zastosowanie: łączenie z termoparą i maszyną instrumentową
Materiał osłony: 0Cr18Ni10Ti, SS304S,SS316L,SS316, Cu
Średnica osłony (mm): φ3.0, φ4.0, φ6.0, φ8.0
Nazwa produktu | Kod | Typ | Materiał osłony | Średnica zewnętrzna | Temperatura |
NiCr-NiSi /NiCr-NiAl | KK | K | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
1.5-3.2 | 600 | ||||
4.0-8.0 | 800 | ||||
SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
1.5-3.2 | 800 | ||||
4.0-6.4 | 900 | ||||
8.0-12.7 | 1000 | ||||
NiCrSi-NiSi | NK | N | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
1.5-3.2 | 600 | ||||
4.0-8.0 | 800 | ||||
SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
1.5-3.2 | 800 | ||||
4.0-6.4 | 900 | ||||
8.0-12.7 | 1000 | ||||
NiCr-Konstantan | EK | E | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
1.5-3.2 | 600 | ||||
4.0-8.0 | 800 | ||||
Fe-Konstantan | JK | J | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
1.5-3.2 | 600 | ||||
4.0-8.0 | 800 | ||||
Cu-Konstantan | TK | T | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
1.5-3.2 | 600 | ||||
4.0-8.0 | 800 | ||||
RhPt10-Ph | SK | S | Inconel600 | 6.0-12.7 | 1100 |
Różne media pomiaru temperatury i warunki pracy mają wpływ na żywotność i zakres temperatur termopar pancernych, dane w tabeli są jedynie danymi zalecanymi.
Typ | Klasa I | Klasa II | ||
Dokładność | Zakres temperatur | Dokładność | Zakres temperatur | |
K | ±1.5℃ | -40~375℃ | ±2.5℃ | -40~375℃ |
±0.4% | 375℃-1000℃ | ±0.75% | 375℃-1000℃ | |
N | ±1.5℃ | -40~375℃ | ±2.5℃ | -40~375℃ |
±0.4% | 375℃-1000℃ | ±0.75% | 375℃-1000℃ | |
E | ±1.5℃ | -40~375℃ | ±2.5℃ | -40~375℃ |
±0.4% | 375℃-800℃ | ±0.75% | 375℃-800℃ | |
J | ±1.5℃ | -40~375℃ | ±2.5℃ | -40~375℃ |
±0.4% | 375℃-800℃ | ±0.75% | 375℃-800℃ | |
T | ±0.5℃ | -40~125℃ | ±1.0℃ | -40~125℃ |
±0.4% | 125℃-350℃ | ±0.75% | 125℃-350℃ | |
S | 0-1100℃ | ±1.0℃ | 0-1100℃ | ±1.5℃ |
Kable termoparowe z izolacją mineralną to specjalistyczne kable używane do pomiaru temperatury w ekstremalnych warunkach.
Sonda temperatury termopary to rodzaj czujnika temperatury, który wykorzystuje efekt termoelektryczny do pomiaru temperatury. Oto szczegółowy przegląd termopar, ich budowy, zasady działania, typów, zastosowań i uwag:
Przegląd
Definicja: Sonda temperatury termopary składa się z dwóch różnych przewodów metalowych połączonych na jednym końcu, co generuje napięcie odpowiadające różnicom temperatur. To napięcie można zmierzyć i przeliczyć na odczyt temperatury.
Budowa
Przewody: Sonda jest wykonana z dwóch różnych przewodzących metali (zazwyczaj miedzi, niklu, chromelu, alumelu itp.), które tworzą złącze.
Złącze: Punkt, w którym połączone są dwa przewody, nazywany jest złączem pomiarowym lub gorącym. Drugi koniec przewodów jest podłączony do urządzenia pomiarowego (zimne złącze).
Izolacja: Przewody są często izolowane materiałami, które wytrzymują wysokie temperatury, takimi jak ceramika lub włókno szklane, w zależności od zastosowania.
Osłona: Cały zespół może być zamknięty w ochronnej osłonie wykonanej z metalu lub ceramiki, która chroni termoparę przed otoczeniem.
Zasada działania
Efekt Seebecka: Kiedy dwa różne metale są połączone i wystawione na gradient temperatury, na złączu powstaje napięcie (napięcie termoelektryczne). Wielkość tego napięcia odnosi się do różnicy temperatur między gorącym i zimnym złączem.
Pomiar: Wytworzone napięcie jest mierzone i przeliczane na temperaturę za pomocą danych kalibracyjnych specyficznych dla danego typu termopary.
Dodajemy termokurczliwą rurkę i folię z tworzywa sztucznego, aby zapewnić wysoką rezystancję izolacji.
Oprócz notatek znakowania, mamy również kartę kontrolną i raport z testu dla każdego kabla w szpuli.
Posiadamy wysokiej jakości profesjonalne produkty, a także zaawansowane linie produkcyjne i wyposażenie. Wszystkie produkty są zgodne z międzynarodowymi standardami jakości i są wysoko cenione na różnych rynkach na całym świecie. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na rynku, stale zadowalamy klientów, aktualizując produkty w celu ulepszenia systemów produkcyjnych, poprawy jakości.
1. Dokładna wycena.
2. Potwierdź cenę, warunki handlowe, czas realizacji, warunki płatności itp.
3. Sprzedaż LEADKIN wysyła fakturę proforma z pieczęcią LEADKIN.
4. Klient organizuje płatność depozytu i wysyła nam potwierdzenie przelewu.
5. Produkcja pośrednia - wyślij zdjęcia, aby pokazać linię produkcyjną, na której możesz zobaczyć swoje produkty. Ponownie potwierdź szacowany czas dostawy.
6. Produkcja końcowa - zdjęcia produktów z masowej produkcji.
7. Klienci dokonują płatności za saldo, a LEADKIN wysyła towar. Poinformuj o numerze śledzenia i sprawdź status dla klientów.
8. Zamówienie jest idealnie zakończone, gdy otrzymasz towar i będziesz z niego zadowolony.
9. Informacje zwrotne do LEADKIN dotyczące jakości, serwisu, informacji zwrotnych z rynku i sugestii. A my zrobimy to lepiej.
1. Jakie są zalety stosowania termopar?
Szeroki zakres temperatur.
Szybki czas reakcji.
Prosta i wytrzymała konstrukcja.
Relatywnie niedrogie.
Mogą być używane w różnych środowiskach, w tym w ekstremalnych warunkach.
2. Jakie są wady termopar?
Nieliniowe wyjście, wymagające kalibracji.
Dokładność może być niższa niż w przypadku innych czujników temperatury (jak RTD).
Wymaga kompensacji złącza odniesienia dla precyzyjnych pomiarów.
Podatne na zakłócenia elektromagnetyczne.