Rdzeń | 2,3,4,6 |
Izolacja | MgO |
Gwarancja | 1 rok |
Zakres temperatur | 200℃-1000℃ |
Dokładność | Klasa I, II, III |
Średnica zewnętrzna | 0.5-12.7mm |
Opakowanie | Karton, Paleta |
Funkcja | Test temperatury |
Długość kabla | 1-5m lub dostosowana |
Typ termopary | K/N/E/J/T/S/R/B |
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 |
Typ | Klasa I | Klasa II |
---|---|---|
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 | ±1.0℃ (0-1100℃) | ±1.5℃ (0-1100℃) |
Rozważając 3-rdzeniowy kabel izolowany mineralnie (MIC) typu K do termopar, w szczególności w zakresie 4.0-8.0 mm, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych aspektów:
Przegląd termopar typu K:
Termopary typu K: Są one wykonane ze stopu Chromel (stop niklu i chromu) i Alumel (stop niklu i aluminium) i są jednym z najpopularniejszych typów ze względu na szeroki zakres temperatur (-200°C do 1260°C) i dobrą stabilność.
Funkcjonalność termopary: Termopary działają poprzez pomiar napięcia generowanego na połączeniu dwóch różnych metali, co koreluje z temperaturą.
Cechy 3-rdzeniowego kabla izolowanego mineralnie:
Budowa:
Rdzeń: Kabel zawiera trzy przewodniki, zazwyczaj dwa dla termopary (Chromel i Alumel) i trzeci dla przewodu odniesienia lub kompensacyjnego.
Izolacja: Przewodniki są izolowane mineralnym materiałem izolacyjnym (często tlenkiem magnezu), co pozwala na wysoką przewodność cieplną i doskonałe właściwości dielektryczne.
Osłona: Zazwyczaj kabel jest osłonięty metalową osłoną (taką jak stal nierdzewna), zapewniającą ochronę mechaniczną oraz odporność na korozję i wysokie temperatury.
Średnica:
4.0-8.0 mm: Wskazuje to średnicę zewnętrzną kabla. Wybór średnicy wpływa na elastyczność, łatwość instalacji i czas reakcji termicznej termopary.
Zakres temperatur:
Kable izolowane mineralnie mogą wytrzymać wysokie temperatury, co sprawia, że nadają się do zastosowań przemysłowych.
Zastosowania:
Stosowane w trudnych warunkach, takich jak piece, reaktory i inne procesy przemysłowe, gdzie precyzyjny pomiar temperatury jest kluczowy.
Zalety:
Trwałość: Odporność na wilgoć, korozję i ekstremalne temperatury.
Czas reakcji: Szybka reakcja na zmiany temperatury dzięki zwartej budowie.
Dokładność: Wysoka dokładność i stabilność w szerokim zakresie temperatur.
Uwagi dotyczące użytkowania:
Upewnij się, że jest kompatybilny z systemem pomiarowym i kalibracją.
Weź pod uwagę środowisko, w którym termopara będzie używana, w tym narażenie na chemikalia lub naprężenia mechaniczne.
Właściwa obsługa podczas instalacji jest niezbędna, aby uniknąć uszkodzenia kabla lub jego izolacji.