Nombre del producto | Código | El tipo | Materiales de las shaeth | Fuera de Dia. | Temperatura |
El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva no exceda del 30% del contenido de nitrógeno en el aceite de oliva. | En el caso de los | - ¿ Qué? | Las demás partidas del anexo II | 0.5-1.0 | 400 |
1.5-3.2 | 600 | ||||
4.0 a ocho.0 | 800 | ||||
SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
1.5-3.2 | 800 | ||||
4.0 a 6.4 | 900 | ||||
8.0 a 12.7 | 1000 | ||||
El contenido de nitrato de sodio en el sodio de sodio no excede el 30% del contenido de nitrato de sodio. | En el caso de los | No | Las demás partidas del anexo II | 0.5-1.0 | 400 |
1.5-3.2 | 600 | ||||
4.0 a ocho.0 | 800 | ||||
SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
1.5-3.2 | 800 | ||||
4.0 a 6.4 | 900 | ||||
8.0 a 12.7 | 1000 | ||||
NiCr-Konstantan | En el caso de los | - ¿ Por qué? | Las demás partidas del anexo II | 0.5-1.0 | 400 |
1.5-3.2 | 600 | ||||
4.0 a ocho.0 | 800 | ||||
Fe-Constantan | J.K. | J. | Las demás partidas del anexo II | 0.5-1.0 | 400 |
1.5-3.2 | 600 | ||||
4.0 a ocho.0 | 800 | ||||
Cu-Constantan | TK | T. | Las demás partidas del anexo II | 0.5-1.0 | 400 |
1.5-3.2 | 600 | ||||
4.0 a ocho.0 | 800 | ||||
RhPt10-Ph | SK | El S | En el caso de los productos incluidos en el anexo II. | 6.0 a 12.7 | 1100 |
Los diferentes medios de medición de temperatura y condiciones de servicio tienen un impacto en la vida útil y el rango de temperatura de los termopares blindados, los datos en el cuadro son solo datos recomendados.
El tipo | Clase I | Clasificación II | ||
Precisión | Rango de temperatura | Precisión | Rango de temperatura | |
- ¿ Qué? | ± 1,5°C | -40 ~ 375 °C | ± 2,5°C | -40 ~ 375 °C |
± 0,4% | 375°C a 1000°C | ± 0,75% | 375°C a 1000°C | |
No | ± 1,5°C | -40 ~ 375 °C | ± 2,5°C | -40 ~ 375 °C |
± 0,4% | 375°C a 1000°C | ± 0,75% | 375°C a 1000°C | |
- ¿ Por qué? | ± 1,5°C | -40 ~ 375 °C | ± 2,5°C | -40 ~ 375 °C |
± 0,4% | 375°C a 800°C | ± 0,75% | 375°C a 800°C | |
J. | ± 1,5°C | -40 ~ 375 °C | ± 2,5°C | -40 ~ 375 °C |
± 0,4% | 375°C a 800°C | ± 0,75% | 375°C a 800°C | |
T. | ± 0,5°C | -40 ~ 125 °C | ±1,0°C | -40 ~ 125 °C |
± 0,4% | 125 °C a 350 °C | ± 0,75% | 125 °C a 350 °C | |
El S | 0-1100°C | ±1,0°C | 0-1100°C | ± 1,5°C |
Cables de cubierta, también conocido como cable revestido o cable blindado, se refiere a un tipo de cable eléctrico que está envuelto en una capa exterior protectora o envolvente.Esta envoltura puede ser hecha de varios materiales y sirve para múltiples propósitosLos cables de envoltura se utilizan comúnmente en una variedad de aplicaciones, incluyendo residenciales, comerciales,y instalaciones industriales.
Características clave de los cables de cubierta:
Protección:
La cubierta proporciona protección mecánica contra impactos, abrasión y factores ambientales.Esto es especialmente importante en entornos industriales o al aire libre donde los cables pueden estar expuestos a condiciones adversas.
El material:
La vaina puede estar hecha de una variedad de materiales, incluyendo:
PVC (cloruro de polivinilo): común para cables de uso general debido a su flexibilidad y resistencia a la humedad.
XLPE (Cross-Linked Polyethylene): ofrece una mayor resistencia térmica y se utiliza en aplicaciones que requieren mejores propiedades de aislamiento.
Caucho: Proporciona una excelente flexibilidad y resistencia al clima, por lo que es adecuado para aplicaciones al aire libre o de trabajo pesado.
Metal: En los cables blindados, se utiliza una envoltura metálica (generalmente de acero o aluminio) para una protección adicional contra daños físicos.
Las características:
Rango de temperatura: Los cables MI pueden operar en entornos de temperatura extrema, a menudo hasta 1200 °C.
Durabilidad: La cubierta metálica proporciona durabilidad y resistencia a las duras condiciones ambientales.
Flexibilidad: A pesar de su robusta construcción, los cables MI pueden ser flexibles para su instalación en diversas aplicaciones.
Aplicaciones:
Se utiliza con termopares en ambientes de alta temperatura y peligrosos (por ejemplo, plantas de energía, industrias petroquímicas).
Apto para la medición de temperatura en aplicaciones nucleares, monitoreo de hornos y entornos criogénicos.
Se encuentra comúnmente en aplicaciones donde el aislamiento eléctrico y térmico es crítico.
Ventajas:
Alta conductividad térmica y tiempos de respuesta rápidos.
Excelente protección contra daños mecánicos y exposición a sustancias químicas.
Larga vida útil, incluso en condiciones extremas.
Desventajas:
Por lo general más caro que los cables de termopares estándar.
La instalación puede ser más complicada debido a la rigidez y el peso.
Conclusión:
Tanto los termopares como los cables aislados por minerales desempeñan un papel fundamental en la medición y el control de la temperatura en diversas industrias.y limitaciones ayuda a seleccionar los componentes adecuados para aplicaciones específicasYa sea que necesite lecturas de temperatura fiables en un horno o que necesite cables duraderos para ambientes hostiles, estas tecnologías son esenciales en los procesos industriales modernos.
Añadimos tubos contractores de calor y película de plástico para asegurar una alta resistencia aislante.
Excepto las notas de marcado, también tenemos tarjeta de acceso y informe de prueba para cada cable de bobina.
Tenemos productos profesionales de alta calidad, así como líneas y equipos avanzados.Todos los productos cumplen con los estándares internacionales de calidad y son muy apreciados en una variedad de mercados diferentes en todo el mundoJunto con las crecientes demandas del mercado, satisfacemos continuamente a los clientes actualizando los productos para mejorar los sistemas de producción, mejorar la calidad.
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1¿Qué es un termopar?
Un termopare es un sensor de temperatura que consiste en dos cables metálicos diferentes unidos en un extremo.genera un voltaje que puede correlacionarse con los cambios de temperatura.
2¿Cómo funciona un termopar?
Los termopares funcionan según el principio del efecto Seebeck, que establece que se produce un voltaje cuando se unen dos metales diferentes y hay una diferencia de temperatura entre las uniones.Este voltaje se puede medir e interpretar para proporcionar una lectura de temperatura.
3¿Cuáles son los tipos de termopares?
Los tipos comunes de termopares incluyen:
Tipo K (Chromel-Alumel): de uso general, con un amplio rango de temperaturas.
Tipo J (hierro-Constantan): Es bueno para los rangos de temperatura más bajos.
Tipo T (Copper-Constantan): ideal para aplicaciones criogénicas.
Tipo E (Chromel-Constantan): buena sensibilidad, adecuado para bajas temperaturas.
Tipo N (Nicrosil-Nisil): estable a altas temperaturas y resistente a la oxidación.