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detalhes dos produtos

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Fio da extensão do par termoelétrico
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Tipo K / J / E / N / T / R / S / B Cabo de extensão de termopares com bainha de PVC

Tipo K / J / E / N / T / R / S / B Cabo de extensão de termopares com bainha de PVC

Marca: DLX
Número do modelo: Tipo fio da extensão do par termoelétrico de k
Quantidade mínima: 5
Condições de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacidade de fornecimento: 300 toneladas por mês
Informações pormenorizadas
Lugar de origem:
China
Certificação:
CE,ROHS
Nome do produto:
Fio da extensão do par termoelétrico K
Cor:
Brilhante
Certificado:
ISO9001
Faixa de temperatura:
32 a 392F (0 a 200C)
Tolerância do EMF:
+/- 2.2C ou +/- .75%
Nota:
Tipo K da categoria da extensão
positivo:
Ni-Cr
Negativo:
A não ser que
Limites de erro especiais:
+/- 1.1C ou 0,4%
Detalhes da embalagem:
Pacote com caixa da caixa, pacote do carretel da bobina com polybag
Habilidade da fonte:
300 toneladas por mês
Destacar:

Cabos de extensão de termopares de tipo B

,

Cable de extensão de termopares de envelopagem de PVC

,

Fios de extensão de termopares brilhantes

Descrição do produto

Cabo de Extensão para Termopar Tipo K / J / E / N / T / R / S / B com Revestimento de PVC para Faixa de Temperatura de -20~100°C

 

Princípio de medição de temperatura do fio de compensação de termopar

A função dos fios de compensação para termopares é estender o eletrodo termoelétrico, ou seja, mover a extremidade fria do termopar e conectá-lo ao instrumento de exibição para formar um sistema de medição de temperatura. O produto é usado principalmente em vários dispositivos de medição de temperatura e tem sido amplamente utilizado em departamentos como petróleo, química, metalurgia e energia.

Geralmente, os termopares podem estar a dezenas de metros do termômetro, e a temperatura na extremidade fria (saída) do termopar é diferente da temperatura ambiente do termômetro (até várias dezenas de graus).

Se forem usados fios de cobre comuns, de acordo com o princípio dos termopares, a junção gerará potencial termoelétrico, o que resultará em erros de medição.

O problema da queda de tensão dos fios de transmissão de longa distância deve-se à alta impedância de entrada do termômetro, à pequena corrente de transmissão (nível micro A) gerada pelo termopar (nível milivolt) e à pequena perda de queda de tensão no fio, que geralmente está dentro da faixa de erro. Portanto, existe um transmissor de termopar que insere sinais de termopar e emite 4-20mA, o que permite a transmissão de longa distância sem a necessidade de fios de compensação.

Se um fio de compensação for usado (que deve corresponder ao número de graduação do termopar), o material metálico utilizado pode gerar o menor potencial termoelétrico possível no ponto de fiação e minimizar os erros de medição de temperatura o máximo possível. Ou seja, mover a extremidade fria do termopar para o termômetro.

 

Equipado com número de graduação termoelétrica

comum(G)
resistente ao calor(H)
Comum
Precisão(S)
Comum
Precisão(S)
S
SC-G
SC-GS
SC-H
--
N
NC-G
NC-GS
NC-H
NC-HS
K
NC-G
NC-GS
NC-H
--
KC2-G
KG2-GS
KC2-H
KC2-HS
KX-G
KX-GS
KX-H
KX-HS
E
EX-G
EX-GS
EX-H
EX-HS
J
JX-G
JX-GS
JX-H
JX-HS
T
TX-G
TX-GS
TX-H
TX-HS
  • ​Padrões
ASTM ANSI IEC DIN BS NF JIS GOST
(American Society for Testing and Materials) E 230 (American National Standard Institute) MC 96.1 (Norma Europeia da International Electrotechnical Commission 584)-1/2/3 (Deutsche Industrie Normen) EN 60584 -1/2 (British Standards) 4937.1041, EN 60584 - 1/2 (Norme Française) EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 (Japanese Industrial Standards) C 1602 - C 1610 (Unificação das Especificações Russas) 3044

 

 

Faixa de Temperatura de Trabalho

 

Diâmetro/mm Temperatura de Trabalho Longa Duração /°C Temperatura de Trabalho Curta Duração /°C
0.3 700 800
0.5 800 900
0.8,1.0 900 1000
1.2,1.6 1000 1100
2.0,2.5 1100 1200
3.2 1200 1300

 

Indexação do Número do Termopar Tipo de fio de compensação Classificação de Uso Temperatura da junção de medição / °C valor EMF padrão/µV Grau de precisão Grau geral
Tolerância µV Faixa de EMF térmica µV Tolerância µV Faixa de EMF térmica µV
SorR SC ou RC G 100 646 ±30 616~676 ±60 586~706
H 100 646 - - ±60 586~706
200 1 1441 - - 1.381~1 501
         
K KX,KCA G -25 -968 ±40 -924~-1 012 ±80 -880~-1 056
ou KCB 100 4 096 4 052~4 140 4 008~4 184
  H -25 -968 ±40 -924~-1 012 ±88 -880~-1 056
100 4 096 4 052~4 140 4 008~4 184
200 8 138 8 094~8 182 8 050~8 226
N NX ou NC G -25 -646 ±43 -603~-689 ±86 -560~-732
100 2 774 2 731~2 817 2 688~2 860
H -25 -646 ±43 -603~-690 ±86 -560~-732
100 2 774 2 731~2 817 2 688~2 860
200 5 913 5 870~5 956 5 827~5 999
E EX G -25 -1 432 ±81 -1 351~-1 513 ±138 -1 294~-1 570
100 6 319 6 238~ 6400 6 181~6 457
H -25 -1 432 ±81 -1 351~- 1513 ±138 -1 294~-1 570
100 6 319 6 238~6 400 6 181~6 457
200 13 421 13 340~13 502 13 283~13 559
J JX G -25 -1 239 ±62 -1 177~-1 301 ±123 -1 116~-1 362
100 5 269 5 207~5 331 5 146~5 392
H -25 -1 239 ±62 - 177~-1 301 ±123 -1 116~-1 362
100 5 269 5 207~5 331 5 146~5 392
200 10 779 10 717~10 841 10 656~10 902
T TX G -25 -940 ±30 -910~-970 ±60 -850~-1 000
100 4 279 4 249~4 309 4 189~4 339
H -25 -940 ±48 -892~-988 ±90 -850~-1 030
100 4 279 4231~4 327 4 189~4 369
200