Odporny na ogień, izolowany minerałowo, metalowo pokryty kabel o temperaturze 200-1000 °C i 2-6 opcji podstawowych do zastosowań przemysłowych
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Chiny Ningbo
Nazwa marki:
LEADKIN
Certyfikacja:
ISO9001, IATF16949, CE
Numer modelu:
ŁK-K
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
50 m
Cena:
Zbywalny
Warunki płatności:
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość zaopatrzenia:
1 000 000 mln rocznie
Dane techniczne
| Core: | 2,3,4,6 | Insulation: | MGO |
| Warranty: | 1 rok | Temperature Range: | 200 ℃ -1000 ℃ |
| Accuracy: | Klasa I 、 II 、 III | Outside Dia: | 0,5-12,7 mm |
| Package: | Karton. Paleta | Function: | test temperatury |
| Cable Length: | 1-5 m lub dostosowany | Thermocouple Type: | K/n/e/j/t/s/r/b |
| High Light: | ognioodporny kabel mineralny,przemysłowy kabel do okablowania elektrycznego,komercyjny kabel metalowy |
||
Opis produktu
Kabel z płaszczem metalowym z izolacją mineralną z litego przewodu miedzianego
Konstrukcja jednordzeniowa zaprojektowana do pracy w wysokich temperaturach, zapewniająca doskonałą wydajność i niezawodność.
Specyfikacje produktu
- Typ: K/N/E/J/T/S/R/B
- Miejsce pochodzenia: Zhejiang, Chiny
- Dokładność: I-0,4%t, II-0,75%t, III-1,5%t
- Liczba rdzeni: 2, 3, 4, 6
- Materiał izolacji mineralnej nieorganicznej: Ni, Cu
- Izolator: 99,6% czystego MgO
- Certyfikat: ISO9001, IATF16949, CE
- Zastosowanie: Połączenie z termoparą i maszyną pomiarową
- Materiał płaszcza: 0Cr18Ni10Ti, SS304S, SS316L, SS316, Cu
- Średnica płaszcza (mm): φ3,0, φ4,0, φ6,0, φ8,0
Specyfikacje typu drutu płaszczowego
| Nazwa produktu | Kod | Typ | Materiał płaszcza | Średnica zewnętrzna. | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| NiCr-NiSi /NiCr-NiAl | KK | K | SS304 SS316 | 0,5-1,0 | 400 |
| SS304 SS316 | 1,5-3,2 | 600 | |||
| SS304 SS316 | 4,0-8,0 | 800 | |||
| SS310 Inconel600 | 0,5-1,0 | 500 | |||
| SS310 Inconel600 | 1,5-3,2 | 800 | |||
| SS310 Inconel600 | 4,0-6,4 | 900 | |||
| SS310 Inconel600 | 8,0-12,7 | 1000 | |||
| NiCrSi-NiSi | NK | N | SS304 SS316 | 0,5-1,0 | 400 |
| SS304 SS316 | 1,5-3,2 | 600 | |||
| SS304 SS316 | 4,0-8,0 | 800 | |||
| SS310 Inconel600 | 0,5-1,0 | 500 | |||
| SS310 Inconel600 | 1,5-3,2 | 800 | |||
| SS310 Inconel600 | 4,0-6,4 | 900 | |||
| SS310 Inconel600 | 8,0-12,7 | 1000 | |||
| NiCr-Konstantan | EK | E | SS304 SS316 | 0,5-1,0 | 400 |
| SS304 SS316 | 1,5-3,2 | 600 | |||
| SS304 SS316 | 4,0-8,0 | 800 | |||
| Fe-Konstantan | JK | J | SS304 SS316 | 0,5-1,0 | 400 |
| SS304 SS316 | 1,5-3,2 | 600 | |||
| SS304 SS316 | 4,0-8,0 | 800 | |||
| Cu-Konstantan | TK | T | SS304 SS316 | 0,5-1,0 | 400 |
| SS304 SS316 | 1,5-3,2 | 600 | |||
| SS304 SS316 | 4,0-8,0 | 800 | |||
| RhPt10-Ph | SK | S | Inconel600 | 6,0-12,7 | 1100 |
Uwaga: Różne media pomiaru temperatury i warunki pracy mogą wpływać na żywotność i zakres temperatur pancernych termopar. Dane w tabeli mają charakter wyłącznie informacyjny.
Specyfikacje dokładności
| Typ | Klasa I | Klasa II |
|---|---|---|
| K | ±1,5°C (-40~375°C) ±0,4% (375°C-1000°C) | ±2,5°C (-40~375°C) ±0,75% (375°C-1000°C) |
| N | ±1,5°C (-40~375°C) ±0,4% (375°C-1000°C) | ±2,5°C (-40~375°C) ±0,75% (375°C-1000°C) |
| E | ±1,5°C (-40~375°C) ±0,4% (375°C-800°C) | ±2,5°C (-40~375°C) ±0,75% (375°C-800°C) |
| J | ±1,5°C (-40~375°C) ±0,4% (375°C-800°C) | ±2,5°C (-40~375°C) ±0,75% (375°C-800°C) |
| T | ±0,5°C (-40~125°C) ±0,4% (125°C-350°C) | ±1,0°C (-40~125°C) ±0,75% (125°C-350°C) |
| S | ±1,0°C (0-1100°C) | ±1,5°C (0-1100°C) |
Przegląd produktu
Sonda temperatury termopary wykorzystuje efekt termoelektryczny do dokładnego pomiaru temperatury. Składa się z dwóch różnych drutów metalowych połączonych na jednym końcu, generując napięcie odpowiadające różnicom temperatur.
Szczegóły konstrukcji
- Druty: Wykonane z dwóch różnych metali przewodzących (zwykle miedź, nikiel, chromel, alumel)
- Złącze: Złącze pomiarowe, gdzie łączą się druty, podłączone do urządzenia pomiarowego
- Izolacja: Materiały odporne na wysokie temperatury (ceramika, włókno szklane)
- Płaszcz: Ochronna obudowa metalowa lub ceramiczna
Zasada działania
- Efekt Seebecka: Gradient temperatury generuje napięcie termoelektryczne
- Pomiar: Napięcie przeliczane na temperaturę za pomocą danych kalibracyjnych
- Ochrona: Metalowy płaszcz i izolacja mineralna chronią przed zakłóceniami EMI/RFI i korozją
Zastosowania przemysłowe
- Spalarnie odpadów stałych
- Spiekanie proszków metali
- Wypalanie materiałów ceramicznych
- Piecze gazowe lub olejowe
- Wymienniki ciepła opalane paliwem
- Piecze skrzynkowe
- Elektrownie jądrowe lub oparte na węglowodorach
Zdjęcia produktu
Informacje o firmie
Pakowanie i zapewnienie jakości
Używamy rur termokurczliwych i folii plastikowej, aby zapewnić wysoką rezystancję izolacji. Każdy kabel w zwoju zawiera oznaczenia, kartę odbioru i raport z testów.
Standardy produkcji
Nasze wysokiej jakości profesjonalne produkty są produkowane przy użyciu zaawansowanych linii produkcyjnych i sprzętu, zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości.
Proces zamówienia
- Poproś o dokładną wycenę
- Potwierdź cenę, warunki handlowe, czas realizacji i warunki płatności
- Otrzymaj fakturę Proforma z pieczęcią firmy
- Zorganizuj płatność zaliczki
- Otrzymaj zdjęcia linii produkcyjnej pokazujące Twoje produkty
- Otrzymaj zdjęcia produkcji masowej
- Dokonaj płatności salda i otrzymaj szczegóły wysyłki
- Potwierdź zadowalające otrzymanie towaru
- Przekaż opinię na temat jakości i usług
Często zadawane pytania
Jakie są zalety stosowania termopar?
Szeroki zakres temperatur, szybki czas reakcji, prosta i wytrzymała konstrukcja, stosunkowo niedrogie, nadają się do ekstremalnych warunków.
Szeroki zakres temperatur, szybki czas reakcji, prosta i wytrzymała konstrukcja, stosunkowo niedrogie, nadają się do ekstremalnych warunków.
Jakie są wady termopar?
Nieliniowy sygnał wyjściowy wymagający kalibracji, potencjalnie niższa dokładność niż inne czujniki, wymaga kompensacji złącza odniesienia, podatność na zakłócenia elektromagnetyczne.
Nieliniowy sygnał wyjściowy wymagający kalibracji, potencjalnie niższa dokładność niż inne czujniki, wymaga kompensacji złącza odniesienia, podatność na zakłócenia elektromagnetyczne.