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Industrietaugliches 2-6-adriges, mineralisoliertes, metallummanteltes Kabel mit einem Temperaturbereich von 200℃-1000℃ und einer Genauigkeit der Klassen 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:

Kabel mit Mineralisolierung der Klasse 2 bis 6; Leistungskabel mit Metallumhüllung;Kernkabel mit Mineralisolierung

,

Metal sheathed performance cable

,

Core mineral insulated electrical cable

Produktbeschreibung
Industrietaugliches 2–6-adriges, mineralisoliertes, metallummanteltes Kabel
Hochleistungskabel für Hochleistungsanwendungen mit Thermoelement- und Instrumenten-Maschinenanschlüssen, mit einem Temperaturbereich von 200℃-1000℃ und einer Genauigkeit der Klassen I/II/III.
Kurzspezifikationen
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
Kernnummer 2,3,4,6
Isolator 99,6 % hochreines MgO
Zertifikat ISO9001, IATF16949, CE
Mantelmaterial 0Cr18Ni10Ti, SS304S, SS316L, SS316, Cu
Manteldurchmesser (mm) φ3,0, φ4,0, φ6,0, φ8,0
Spezifikationen für Manteldraht Typ K
Produktname Code Typ Mantelmaterial Außendurchm. Temperatur
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
Hinweis: Unterschiedliche Temperaturmessmedien und Betriebsbedingungen können sich auf Lebensdauer und Temperaturbereich auswirken. Die Tabellendaten 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 über zwei verschiedene Metalldrähte zu messen, die an einem Ende verbunden sind, und erzeugt so eine Spannung, die den Temperaturunterschieden entspricht.
Konstruktion
  • Drähte: Hergestellt aus zwei verschiedenen leitfähigen Metallen (Kupfer, Nickel, Chromel, Alumel)
  • Verbindungsstelle: Messende (heiße) Verbindungsstelle, an der Drähte zusammentreffen und mit dem Messgerät verbunden sind (kalte Verbindungsstelle).
  • Isolierung: Hochtemperaturbeständige Materialien (Keramik, Glasfaser)
  • Mantel: Schützendes Metall- oder Keramikgehäuse zum Schutz der Umwelt
Funktionsprinzip
Basierend auf dem Seebeck-Effekt: Wenn zwei verschiedene Metalle verbunden und einem Temperaturgradienten ausgesetzt werden, entsteht an der Verbindungsstelle eine thermoelektrische Spannung. Diese Spannung bezieht sich auf die Temperaturdifferenz und wird mithilfe von Kalibrierungsdaten in Temperaturmesswerte umgewandelt.
Anwendungen
  • Verbrennungsanlagen für feste Abfälle
  • Sintern von Metallpulvern
  • Brennen keramischer Materialien
  • Gas- oder ölbefeuerte Öfen
  • Brennstoffbefeuerte Wärmetauscher
  • Kastenöfen
  • Kern- oder Kohlenwasserstoff-basierte Energieanlagen
Produktbilder
Industrial-grade mineral insulated metal sheathed cable
Paket
Wir fügen Schrumpfschläuche und Kunststofffolien hinzu, um einen hohen Isolationswiderstand zu gewährleisten. Zu jedem Spulenkabel gehören Markierungsnotizen, Passkarte und Prüfbericht.
Cable packaging with protective materials
Bestellvorgang
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Häufig gestellte Fragen
Welche Vorteile bietet der Einsatz von Thermoelementen?
Großer Temperaturbereich, schnelle Reaktionszeit, einfaches und robustes Design, relativ kostengünstig, geeignet für verschiedene Umgebungen, einschließlich extremer 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.