Typ:K/N/E/J/T/S/R/B
Herkunftsort: Zhejiang, China (Festland)
Genauigkeit: I-0,4% t, II-0,75% t, III-1,5% t
Kernzahl: 2,3,4,6
Anorganische mineralische Isolierblei: Ni, Cu
Isolator: 99,6% hochreine MgO
Bescheinigung:ISO9001, IATF16949, CE
Anwendungsbereich: Verbindung mit Thermocouple und Instrumentenmaschine
Material der Hülle: 0Cr18Ni10Ti,Einheitliche Prüfungen für die Bestimmung der Konzentration von Kohlenstoff
Schalendia ((mm): φ3.0, φ4.0, φ6.0, φ8.0
Produktbezeichnung | Code | Typ | Shaeth-Material | Vor Dia. | Temperatur |
NiCr-NiSi /NiCr-NiAl | K.K. | K | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
1.5 bis 3.2 | 600 | ||||
4.0-8.0 | 800 | ||||
SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
1.5 bis 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 bis 3.2 | 600 | ||||
4.0-8.0 | 800 | ||||
SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
1.5 bis 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 bis 3.2 | 600 | ||||
4.0-8.0 | 800 | ||||
Fe-Konstantan | J.K. | J | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
1.5 bis 3.2 | 600 | ||||
4.0-8.0 | 800 | ||||
Cu-Konstantan | TK | T | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
1.5 bis 3.2 | 600 | ||||
4.0-8.0 | 800 | ||||
RhPt10-Ph | SK | S | Inconel600 | 6.0-12.7 | 1100 |
Da unterschiedliche Temperaturmessmedien und Betriebsbedingungen Auswirkungen auf die Lebensdauer und den Temperaturbereich von gepanzerten Thermoelementen haben, sind die Daten in der Tabelle nur empfohlene Daten.
Typ | Klasse I | Klasse II | ||
Genauigkeit | Temperaturbereich | Genauigkeit | Temperaturbereich | |
K | ± 1,5°C | -40 bis 375 °C | ±2,5°C | -40 bis 375 °C |
± 0,4% | 375°C bis 1000°C | ± 0,75% | 375°C bis 1000°C | |
N | ± 1,5°C | -40 bis 375 °C | ±2,5°C | -40 bis 375 °C |
± 0,4% | 375°C bis 1000°C | ± 0,75% | 375°C bis 1000°C | |
E | ± 1,5°C | -40 bis 375 °C | ±2,5°C | -40 bis 375 °C |
± 0,4% | 375°C bis 800°C | ± 0,75% | 375°C bis 800°C | |
J | ± 1,5°C | -40 bis 375 °C | ±2,5°C | -40 bis 375 °C |
± 0,4% | 375°C bis 800°C | ± 0,75% | 375°C bis 800°C | |
T | ±0,5°C | -40 ~ 125 °C | ±1,0°C | -40 ~ 125 °C |
± 0,4% | 125°C bis 350°C | ± 0,75% | 125°C bis 350°C | |
S | 0-1100°C | ±1,0°C | 0-1100°C | ± 1,5°C |
Mineralisoliertes Metallkabel zur Verbindung von Thermoelementen und Instrumentenmaschinen
Übersicht: Mineral Isolated Metal Sheathed (MI) -Kabel sind eine Art Hochleistungskabel, das speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen und bei hohen Temperaturen entwickelt wurde.Sie eignen sich aufgrund ihrer Langlebigkeit besonders gut für Thermoelementverbindungen und die Integration von Instrumenten in verschiedene industrielle Umgebungen., Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit.
Hauptmerkmale:
Bauwesen:
Metallhülle: Gewöhnlich aus Edelstahl, Kupfer oder anderen Legierungen, die einen robusten mechanischen Schutz vor Umweltbelastungen wie Feuchtigkeit, Chemikalien und physikalischen Auswirkungen bietet.
Mineralisolierung: Die Isolierung besteht in der Regel aus Magnesiumoxid (MgO) Pulver, das hervorragende dielektrische Eigenschaften und Wärmeleitfähigkeit aufweist.Kritisch für eine genaue Temperaturmessung.
Leiter: üblicherweise aus thermoelektrischen Materialien (z. B. Kupfer, Constantan oder andere Legierungen), die die Thermoelementverbindung bilden oder andere Instrumente verbinden.
Leistung:
Hochtemperaturbeständigkeit: MI-Kabel können extremen Temperaturen (bis zu 1000 °C oder höher) standhalten, was sie ideal für Anwendungen in Öfen, Wärmetauschern und anderen Umgebungen mit hoher Hitze macht.
Niedrige Wärmedrift: Die Verwendung anorganischer Isolierungen minimiert die Wärmedrift und sorgt für stabile und genaue Temperaturwerte.
Elektrische Isolierung: Die MgO-Isolierung bietet eine hervorragende elektrische Isolierung, reduziert Lärm und verbessert die Genauigkeit der Temperaturmessungen.
Vorteile:
Langlebigkeit: Die robuste Metallhülle schützt vor physikalischen Schäden und macht MI-Kabel für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen geeignet.
Korrosionsbeständigkeit: Metallhülsen, insbesondere aus Edelstahl, bieten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und verlängern die Lebensdauer des Kabels.
Vielseitigkeit: MI-Kabel können für verschiedene Thermocouple-Typen (z. B. Typ K, J, T usw.) verwendet werden und für verschiedene Anwendungen der Messgeräte angepasst werden.
Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit: Die Konstruktion schützt vor Feuchtigkeitseinströmungen und Chemikalien, was eine zuverlässige Leistung unter rauen Bedingungen gewährleistet.
Wir fügen thermisch schrumpfende Schläuche und Kunststofffolie hinzu, um einen hohen Isolationswiderstand zu gewährleisten.
Abgesehen von Markierungsnotizen haben wir auch Passkarte und Testbericht für jedes Kabel.
Wir verfügen über hochwertige professionelle Produkte, sowie fortschrittliche Produktlinien und Ausrüstungen.Alle Produkte entsprechen den internationalen Qualitätsstandards und werden in verschiedenen Märkten auf der ganzen Welt sehr geschätzt.Neben den steigenden Marktanforderungen befriedigen wir unsere Kunden kontinuierlich, indem wir Produkte aktualisieren, um die Produktionssysteme zu verbessern, die Qualität zu verbessern.
1Genaues Zitat.
2- Bestätigen Sie den Preis, die Handelsfrist, die Lieferzeit, die Zahlungsfrist usw.
3. LEADKIN-Verkäufe senden die Proforma-Rechnung mit LEADKIN-Siegel.
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8Die Bestellung ist perfekt fertig, wenn Sie die Ware erhalten und mit ihnen zufrieden sind.
9. Feedback zu LEADKIN über Qualität, Service, Markt Feedback & Vorschläge. Und wir werden es besser machen.
1Was sind die Vorteile der Verwendung von Thermoelementen?
Ein breiter Temperaturbereich.
Schnelle Reaktionszeit.
Einfaches und robustes Design.
Relativ günstig.
Kann in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, einschließlich extremer Bedingungen.
2Was sind die Nachteile von Thermoelementen?
Nichtlineare Ausgabe, Kalibrierung erforderlich.
Die Genauigkeit kann niedriger sein als bei anderen Temperatursensoren (z. B. RTD).
Für präzise Messungen ist eine Kompensation der Bezugsschnittstellen erforderlich.
Anfällig für elektromagnetische Störungen.