Tipo de vehículo:El número de personas a las que se refiere el punto 1 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1049/2009
Lugar de origen: Zhejiang, China (continente)
Precisión: I-0,4% t, II-0,75% t, III-1,5% t
Número de núcleo: 2,3,4,6
Material mineral aislante de plomo inorgánico: Ni, Cu
Aislante: MgO de alta pureza del 99,6%
Certificado:Se aplican las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) no 765/2008.
Aplicación: conexión con termopar y máquina de instrumentos
Material de la cubierta: 0Cr18Ni10Ti,Se aplican las siguientes condiciones:
Diámetro de la vaina (mm): φ3.0, φ4.0, φ6.0, φ8.0
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 |
Ventajas de las sondas de temperatura de termopares
Amplio rango de temperatura: puede medir un amplio rango de temperaturas, desde niveles criogénicos hasta altas temperaturas.
Tiempo de respuesta rápido: Los termopares pueden responder rápidamente a los cambios de temperatura debido a su pequeño tamaño.
Robustez: Durable y puede soportar ambientes y condiciones adversas.
Sencillez: de construcción sencilla y fácil de usar, por lo que son adecuados para diversas aplicaciones.
Desventajas de las sondas de temperatura de termopares
Salida no lineal: el voltaje de salida no es lineal con la temperatura, lo que requiere calibración.
Compensación de la unión de referencia: requiere una compensación de la unión fría para garantizar lecturas precisas.
Drift de temperatura: Con el tiempo, las propiedades termoeléctricas de los metales pueden cambiar, afectando la precisión.
Susceptibilidad al ruido: Los termopares pueden verse afectados por interferencias electromagnéticas, lo que requiere una instalación cuidadosa.
Conclusión
Las sondas de temperatura de termopares son herramientas esenciales para la medición precisa de la temperatura en varias industrias y aplicaciones.Su diseño y funcionamiento permiten una amplia gama de mediciones de temperatura, haciéndolas adecuadas tanto para aplicaciones industriales como científicas.y limitaciones es crucial para seleccionar el termoparejo adecuado para necesidades específicas de medición de temperatura.
Un cable de detector de temperatura de resistencia (RTD) es un tipo de cable eléctrico diseñado para aplicaciones de medición de temperatura utilizando RTD.Los RTD son sensores que miden la temperatura mediante la correlación de la resistencia del elemento del sensor (generalmente hecho de metal puro)En el caso de los cables de RTD, los siguientes son algunos puntos clave:
Características clave de los cables de RDT:
Construcción: Los cables RTD se componen típicamente de múltiples conductores, a menudo de cobre, que están aislados para evitar cortocircuitos.o silicona) dependiendo de la aplicación y las condiciones ambientales..
Número de conductores: Los cables RTD pueden tener dos, tres o cuatro cables.
2-cable: Configuración más simple, pero menos precisa debido a la resistencia al plomo que afecta la medición.
3-Wire: más común, compensa alguna resistencia al plomo, mejorando la precisión.
4-Wire: proporciona la mayor precisión al eliminar por completo la resistencia al plomo de la medición.
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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