Flexibles, mit Mineralien isoliertes, mit Metall umhülltes Kabel mit Temperaturbereich von 200 °C bis 1000 °C, 2-6 Kernoptionen und Genauigkeit der Klasse I/II/III
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Ningbo-Porzellan
Markenbezeichnung:
LEADKIN
Zertifizierung:
ISO9001, IATF16949, CE
Modellnummer:
LK-K
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
50m
Preis:
Verhandlungsfähig
Zahlungsbedingungen:
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Lieferfähigkeit:
1,000,000M/Jahr
Spezifikationen
| 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: | Flexible Mineralisolierkabel Gefährdungsstellen,Extreme Umgebungsbedingungen,Kabel mit Metallhülle |
||
Produktbeschreibung
Mineralisoliertes Metallkabel mit einem soliden Kupferleiter
Einzelkernkonstruktion für Hochtemperaturumgebungen mit überlegener 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
- Kernzahl: 2, 3, 4, 6
- Anorganische mineralische Isolierblei: Ni, Cu
- Isolator: 99,6% hochreine MgO
- Zertifikat: ISO9001, IATF16949, CE
- Anwendungsbereich: Verbindung mit Thermoelement und Instrumentenmaschine
- Material der Hülle: 0Cr18Ni10Ti, SS304S, SS316L, SS316, Cu
- Schalendia ((mm): φ3.0, φ4.0, φ6.0, φ8.0
Spezifikationen für den Typ des Schleiferdrahtes
| Produktbezeichnung | Code | Typ | Gehäusematerial | Vor Dia. | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| NiCr-NiSi /NiCr-NiAl | K.K. | K | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| SS304 SS316 | 1.5 bis 3.2 | 600 | |||
| SS304 SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
| SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
| SS310 Inconel600 | 1.5 bis 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 bis 3.2 | 600 | |||
| SS304 SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
| SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
| SS310 Inconel600 | 1.5 bis 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 bis 3.2 | 600 | |||
| SS304 SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
| Fe-Konstantan | J.K. | J | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| SS304 SS316 | 1.5 bis 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 bis 3.2 | 600 | |||
| SS304 SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
| RhPt10-Ph | SK | S | Inconel600 | 6.0-12.7 | 1100 |
Anmerkung: Unterschiedliche Temperaturmessmedien und Betriebsbedingungen können sich auf die Lebensdauer und den Temperaturbereich von gepanzerten Thermoelementen auswirken.
Genauigkeitsspezifikationen
| Typ | Klasse I | Klasse II |
|---|---|---|
| K | ±1,5°C (-40~375°C) ± 0,4% (375°C bis 1000°C) | ±2,5°C (-40~375°C) ± 0,75% (375°C bis 1000°C) |
| N | ±1,5°C (-40~375°C) ± 0,4% (375°C bis 1000°C) | ±2,5°C (-40~375°C) ± 0,75% (375°C bis 1000°C) |
| E | ±1,5°C (-40~375°C) ± 0,4% (375°C bis 800°C) | ±2,5°C (-40~375°C) ± 0,75% (375°C bis 800°C) |
| J | ±1,5°C (-40~375°C) ± 0,4% (375°C bis 800°C) | ±2,5°C (-40~375°C) ± 0,75% (375°C bis 800°C) |
| T | ±0,5°C (-40~125°C) ± 0,4% (125°C bis 350°C) | ±1,0°C (-40~125°C) ± 0,75% (125°C bis 350°C) |
| S | ±1,0°C (0-1100°C) | ±1,5°C (0-1100°C) |
Produktübersicht
Eine Temperatursonde mit Thermoelement nutzt den thermoelektrischen Effekt, um die Temperatur genau zu messen. Sie besteht aus zwei verschiedenen Metalldrähten, die an einem Ende verbunden sind,mit einer Spannung, die den Temperaturunterschieden entspricht.
Details zum Bau
- Drähte: aus zwei verschiedenen leitfähigen Metallen (in der Regel Kupfer, Nickel, Chromel, Alumel)
- Anschlusspunkt: Anschlusspunkt, an dem sich die Leitungen verbinden und an das Messgerät angeschlossen sind.
- Isolierung: Hochtemperaturbeständige Materialien (Keramik, Glasfaser)
- Gehäuse: Schutzgehäuse aus Metall oder Keramik
Arbeitsprinzip
- Seebeck-Effekt: Temperaturgradient erzeugt thermoelektrische Spannung
- Messung: Spannung, die anhand von Kalibrierdaten in Temperatur umgerechnet wird
- Schutz: Metallhülle und Mineralisolierung schützen vor EMI/RFI und Korrosion
Industrieanwendungen
- Verbrennungsanlagen für feste Abfälle
- Sintern von Metallpulvern
- Verbrennung von keramischen Materialien
- Gas- oder Ölöfen
- Heizwechsler mit Brennstoff
- Schachtelofen
- Kern- oder Kohlenwasserstoffenergieanlagen
Produktbilder
Unternehmensinformationen
Verpackung und Qualitätssicherung
Wir verwenden Wärmeschrumpfrohre und Kunststofffolie, um einen hohen Isolationswiderstand zu gewährleisten.
Produktionsnormen
Unsere hochwertigen professionellen Produkte werden mit modernsten Produktionslinien und -ausrüstungen hergestellt, die den internationalen Qualitätsstandards entsprechen.
Bestellvorgang
- Genaue Angebotsanforderung
- Preis, Handelsbedingungen, Lieferzeit und Zahlungsbedingungen bestätigen
- Proforma-Rechnung mit Firmensiegel erhalten
- Einzahlung der Kaution
- Erhalten Sie Fotos der Produktionslinie mit Ihren Produkten
- Erhalten Sie Fotos der Massenproduktion
- Bezahlen Sie den Restbetrag und erhalten Sie die Versanddaten
- Bestätigen Sie den zufriedenstellenden Empfang der Waren
- Rückmeldung über Qualität und Service
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Vorteile der Verwendung von Thermoelementen?
Breiter Temperaturbereich, schnelle Reaktionszeit, einfaches und robustes Design, relativ günstig, geeignet für extreme Bedingungen.
Breiter Temperaturbereich, schnelle Reaktionszeit, einfaches und robustes Design, relativ günstig, geeignet für extreme Bedingungen.
Was sind die Nachteile von Thermoelementen?
Nichtlineare Ausgänge, die eine Kalibrierung erfordern und möglicherweise eine geringere Genauigkeit als andere Sensoren aufweisen, erfordern eine Kompensation der Bezugsschnittstelle, die anfällig für elektromagnetische Störungen ist.
Nichtlineare Ausgänge, die eine Kalibrierung erfordern und möglicherweise eine geringere Genauigkeit als andere Sensoren aufweisen, erfordern eine Kompensation der Bezugsschnittstelle, die anfällig für elektromagnetische Störungen ist.