Solid Copper Conductor Single Core Mineral Insulated Metal Sheathed Cable with 0.5-12.7mm Outside Dia for High Temperature Applications
Basic Properties
Place of Origin:
Ningbo China
Brand Name:
LEADKIN
Certification:
ISO9001, IATF16949, CE
Model Number:
LK-K
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
50 m
Price:
Verhandlungsfähig
Payment Terms:
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability:
1,000,000M/Jahr
Specifications
| Core: | 2,3,4,6 | Insulation: | Mgo |
| Warranty: | 1 Jahr | Temperature Range: | 200 ℃ -1000 ℃ |
| Accuracy: | Klasse I 、 II 、 III | Outside Dia: | 0,5-12,7 mm |
| Package: | Karton. Palette | Function: | Temperaturtest |
| Cable Length: | 1-5m oder angepasst | Thermocouple Type: | K/n/e/j/t/s/r/b |
| High Light: | Solid Copper Conductor MIMS Cable,Single Core Design Thermocouple Mineral Insulated Cable,0.5-12.7mm Outside Dia Mineral Insulated Metal Sheathed Cable |
||
Product Description
Mineralisoliertes, metallummanteltes Kabel mit massivem Kupferleiter
Einkerniges Design für Umgebungen mit hohen Temperaturen mit überragender Leistung und Zuverlässigkeit.
Produktspezifikationen
- Typ: K/N/E/J/T/S/R/B
- Herkunftsort: Zhejiang, China
- Genauigkeit: I-0,4 %t, II-0,75 %t, III-1,5 %t
- Kernnummer: 2, 3, 4, 6
- Anorganisch-mineralisches isolierendes Bleimaterial: Ni, Cu
- Isolator: 99,6 % hochreines MgO
- Zertifikat: ISO9001, IATF16949, CE
- Anwendung: Verbindung mit Thermoelement und Instrumentenmaschine
- Mantelmaterial: 0Cr18Ni10Ti, SS304S, SS316L, SS316, Cu
- Manteldurchmesser (mm): φ3,0, φ4,0, φ6,0, φ8,0
Spezifikationen für den Manteldrahttyp
| Produktname | Code | Typ | Mantelmaterial | Außendurchm. | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
Hinweis: Unterschiedliche Temperaturmessmedien und Betriebsbedingungen können sich auf die Lebensdauer und den Temperaturbereich von gepanzerten Thermoelementen auswirken. Die Daten in der Tabelle dienen nur als Referenz.
Genauigkeitsspezifikationen
| Typ | Klasse I | Klasse II |
|---|---|---|
| K | ±1,5℃ (-40~375℃) ±0,4 % (375℃-1000℃) | ±2,5℃ (-40~375℃) ±0,75 % (375℃-1000℃) |
| N | ±1,5℃ (-40~375℃) ±0,4 % (375℃-1000℃) | ±2,5℃ (-40~375℃) ±0,75 % (375℃-1000℃) |
| E | ±1,5℃ (-40~375℃) ±0,4 % (375℃-800℃) | ±2,5℃ (-40~375℃) ±0,75 % (375℃-800℃) |
| J | ±1,5℃ (-40~375℃) ±0,4 % (375℃-800℃) | ±2,5℃ (-40~375℃) ±0,75 % (375℃-800℃) |
| T | ±0,5℃ (-40~125℃) ±0,4 % (125℃-350℃) | ±1,0℃ (-40~125℃) ±0,75 % (125℃-350℃) |
| S | ±1,0℃ (0-1100℃) | ±1,5℃ (0-1100℃) |
Produktübersicht
Ein Thermoelement-Temperaturfühler nutzt den thermoelektrischen Effekt, um die Temperatur genau zu messen. Es besteht aus zwei verschiedenen Metalldrähten, die an einem Ende verbunden sind und eine Spannung erzeugen, die Temperaturunterschieden entspricht.
Konstruktionsdetails
- Drähte: Hergestellt aus zwei verschiedenen leitfähigen Metallen (üblicherweise Kupfer, Nickel, Chromel, Alumel)
- Verbindungsstelle: Messstelle, an der Drähte zusammenlaufen und mit dem Messgerät verbunden sind
- Isolierung: Hochtemperaturbeständige Materialien (Keramik, Glasfaser)
- Mantel: Schutzgehäuse aus Metall oder Keramik
Funktionsprinzip
- Seebeck-Effekt: Temperaturgradient erzeugt Thermospannung
- Messung: Spannung anhand von Kalibrierungsdaten in Temperatur umgewandelt
- Schutz: Metallmantel und Mineralisolierung schützen vor EMI/RFI und Korrosion
Industrielle Anwendungen
- Verbrennungsanlagen für feste Abfälle
- Sintern von Metallpulvern
- Brennen von keramischen Materialien
- Gas- oder ölbefeuerte Öfen
- Brennstoffbefeuerte Wärmetauscher
- Kastenöfen
- Kern- oder Kohlenwasserstoff-basierte Energieanlagen
Produktbilder
Unternehmensinformationen
Verpackung und Qualitätssicherung
Wir verwenden Schrumpfschläuche und Kunststofffolien, um einen hohen Isolationswiderstand zu gewährleisten. Zu jedem Spulenkabel gehören Markierungsnotizen, Passkarte und Prüfbericht.
Produktionsstandards
Unsere hochwertigen professionellen Produkte werden mithilfe fortschrittlicher Produktionslinien und -geräte unter Einhaltung internationaler Qualitätsstandards hergestellt.
Bestellvorgang
- Fordern Sie ein genaues Angebot an
- Bestätigen Sie Preis, Handelsbedingungen, Lieferzeit und Zahlungsbedingungen
- Erhalten Sie eine Proforma-Rechnung mit Firmensiegel
- Anzahlung vereinbaren
- Erhalten Sie Fotos von der Produktionslinie, die Ihre Produkte zeigen
- Erhalten Sie Fotos aus der Massenproduktion
- Führen Sie die Restzahlung durch und erhalten Sie Versanddetails
- Bestätigen Sie den zufriedenstellenden Wareneingang
- Geben Sie Feedback zu Qualität und Service
Häufig gestellte Fragen
Welche Vorteile bietet der Einsatz von Thermoelementen?
Großer Temperaturbereich, schnelle Reaktionszeit, einfaches und robustes Design, relativ kostengünstig, geeignet für extreme Bedingungen.
Großer Temperaturbereich, schnelle Reaktionszeit, einfaches und robustes Design, relativ kostengünstig, geeignet für extreme Bedingungen.
Welche Nachteile haben Thermoelemente?
Nichtlinearer Ausgang, der eine Kalibrierung erfordert, möglicherweise eine geringere Genauigkeit als andere Sensoren aufweist, eine Vergleichsstellenkompensation erfordert und anfällig für elektromagnetische Störungen ist.
Nichtlinearer Ausgang, der eine Kalibrierung erfordert, möglicherweise eine geringere Genauigkeit als andere Sensoren aufweist, eine Vergleichsstellenkompensation erfordert und anfällig für elektromagnetische Störungen ist.