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 |
Aplicaciones
Industrial: Se utiliza en hornos, hornos, turbinas de gas y otras aplicaciones de alta temperatura.
HVAC: Se emplea en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado para controlar la temperatura.
Automotriz: se utiliza en mediciones de temperatura de los gases de escape y monitoreo del motor.
Industria alimentaria: Monitoriza las temperaturas en los ambientes de cocción y procesamiento.
Ventajas y desventajas
Ventajas:
Un amplio rango de temperaturas.
Construcción simple y diseño robusto.
Tiempo de respuesta rápido y facilidad de uso.
Desventajas:
Precisión limitada en comparación con otros sensores como los RTD.
La salida no lineal requiere una compensación.
Susceptible a las interferencias electromagnéticas.
Seguridad y manejo
Choque térmico: Evite cambios rápidos de temperatura para evitar daños.
Entornos corrosivos: Utilice materiales adecuados para evitar la degradación.
Manejo: Maneje con cuidado para evitar daños mecánicos en las uniones y los cables.
Mantenimiento
Inspeccionar y calibrar regularmente para asegurar lecturas precisas.
Limpie la zona de unión si se sospecha que está contaminada.
Conclusión
Los termopares son sensores de temperatura versátiles adecuados para una amplia gama de aplicaciones.y el manejo adecuado es crucial para un uso efectivo tanto en entornos industriales como de laboratorio.
El aislamiento:
Los materiales aislantes (como la cerámica o la fibra de vidrio) se utilizan a menudo para proteger los cables de termopares de las influencias ambientales y prevenir las interferencias eléctricas.
Envuelva:
Una capa exterior protectora, generalmente hecha de acero inoxidable o Inconel, envuelve el termoparejo para protegerlo de ambientes hostiles, daños mecánicos y exposición química.
Cabeza de terminación:
En el extremo no de unión, los cables del termoparejo están conectados a un bloque terminal para su fácil fijación en los instrumentos de medición.
Principio de trabajo
El termoparejo funciona basado en el efecto Seebeck,que establece que se genera un voltaje (tensión termoeléctrica) cuando existe una diferencia de temperatura entre la unión caliente (donde los dos metales se encuentran) y la unión fría (punto de referencia).
El voltaje generado se mide en milivoltios y se relaciona con la diferencia de temperatura entre las uniones de acuerdo con tablas de calibración específicas (tablas NIST) para cada tipo de termoparejas.
Rango de temperatura: Los cables RTD están diseñados para funcionar en diversos rangos de temperatura, dependiendo del material aislante y la construcción.que los hace adecuados para aplicaciones industriales.
Protección: Muchos cables RTD están protegidos contra interferencias electromagnéticas (EMI), lo que es crucial en entornos industriales donde la precisión es primordial.
Aplicaciones: Los cables RTD se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas HVAC, procesos industriales, procesamiento de alimentos y en cualquier lugar donde se necesite un control preciso de la temperatura.
Instalación: al instalar cables RTD, es importante seguir las directrices del fabricante para el radio de flexión, el montaje y las condiciones ambientales para garantizar un rendimiento óptimo.
Consideraciones para el uso:
Calibración: La calibración periódica de los sensores RTD y sus cables asociados es esencial para mantener la precisión de las mediciones.
Factores ambientales: Tenga en cuenta la exposición a productos químicos, humedad y otras condiciones ambientales al seleccionar un cable RTD.
Compatibilidad con sensores RTD: Asegúrese de que el cable sea compatible con el tipo específico de RTD que esté utilizando (por ejemplo, PT100, PT1000).
Conclusión:
La elección del cable RTD adecuado es crucial para las mediciones precisas de temperatura en diversas aplicaciones.y condiciones ambientales para garantizar un rendimiento óptimo.
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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