Cable blindado con aislamiento mineral de 3 núcleos con 4.0-8.0mm
Especificaciones del producto
Núcleo |
2,3,4,6 |
Aislamiento |
MgO |
Garantía |
1 año |
Rango de temperatura |
200℃-1000℃ |
Precisión |
Clase I, II, III |
Diámetro exterior |
0.5-12.7mm |
Paquete |
Cartón, Palet |
Función |
Prueba de temperatura |
Longitud del cable |
1-5m o Personalizado |
Tipo de termopar |
K/N/E/J/T/S/R/B |
Detalles del producto
Detalles rápidos
Tipo: K/N/E/J/T/S/R/B
Lugar de origen: Zhejiang, China
Precisión: I-0.4%t, II-0.75%t, III-1.5%t
Número de núcleos: 2,3,4,6
Material aislante mineral inorgánico: Ni, Cu
Aislante: MgO de alta pureza al 99.6%
Certificado: ISO9001, IATF16949, CE
Aplicación: Conexión con termopar y máquina de instrumentos
Material de la vaina: 0Cr18Ni10Ti, SS304S, SS316L, SS316, Cu
Diámetro de la vaina (mm): φ3.0, φ4.0, φ6.0, φ8.0
Tipo para tipo de cable de vaina K
Nombre del producto |
Código |
Tipo |
Material de la vaina |
Diámetro exterior |
Temperatura |
NiCr-NiSi /NiCr-NiAl |
KK |
K |
SS304 SS316 |
0.5-1.0 |
400 |
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1.5-3.2 |
600 |
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4.0-8.0 |
800 |
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SS310 Inconel600 |
0.5-1.0 |
500 |
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1.5-3.2 |
800 |
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4.0-6.4 |
900 |
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8.0-12.7 |
1000 |
NiCrSi-NiSi |
NK |
N |
SS304 SS316 |
0.5-1.0 |
400 |
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1.5-3.2 |
600 |
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4.0-8.0 |
800 |
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SS310 Inconel600 |
0.5-1.0 |
500 |
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1.5-3.2 |
800 |
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4.0-6.4 |
900 |
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8.0-12.7 |
1000 |
NiCr-Konstantan |
EK |
E |
SS304 SS316 |
0.5-1.0 |
400 |
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1.5-3.2 |
600 |
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4.0-8.0 |
800 |
Fe-Konstantan |
JK |
J |
SS304 SS316 |
0.5-1.0 |
400 |
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1.5-3.2 |
600 |
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4.0-8.0 |
800 |
Cu-Konstantan |
TK |
T |
SS304 SS316 |
0.5-1.0 |
400 |
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1.5-3.2 |
600 |
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4.0-8.0 |
800 |
RhPt10-Ph |
SK |
S |
Inconel600 |
6.0-12.7 |
1100 |
Nota: Los diferentes medios de medición de temperatura y las condiciones de servicio tienen un impacto en la vida útil y el rango de temperatura de los termopares blindados. Los datos de la tabla son solo datos recomendados.
Precisión para el tipo de cable de vaina K
Tipo |
Clase I |
Clase II |
K |
±1.5℃ (-40~375℃) |
±2.5℃ (-40~375℃) |
±0.4% (375℃-1000℃) |
±0.75% (375℃-1000℃) |
N |
±1.5℃ (-40~375℃) |
±2.5℃ (-40~375℃) |
±0.4% (375℃-1000℃) |
±0.75% (375℃-1000℃) |
E |
±1.5℃ (-40~375℃) |
±2.5℃ (-40~375℃) |
±0.4% (375℃-800℃) |
±0.75% (375℃-800℃) |
J |
±1.5℃ (-40~375℃) |
±2.5℃ (-40~375℃) |
±0.4% (375℃-800℃) |
±0.75% (375℃-800℃) |
T |
±0.5℃ (-40~125℃) |
±1.0℃ (-40~125℃) |
±0.4% (125℃-350℃) |
±0.75% (125℃-350℃) |
S |
±1.0℃ (0-1100℃) |
±1.5℃ (0-1100℃) |
Descripción general del producto
Una sonda de temperatura de termopar es un tipo de sensor de temperatura que utiliza el efecto termoeléctrico para medir la temperatura. Consiste en dos cables metálicos diferentes unidos en un extremo, lo que genera un voltaje que corresponde a las diferencias de temperatura.
Construcción
- Cables: Hechos de dos metales conductores diferentes (comúnmente cobre, níquel, cromel, alumel) que forman una unión
- Unión: El punto donde se unen los dos cables se llama unión de medición o caliente
- Aislamiento: Los cables están aislados con materiales de alta temperatura como cerámica o fibra de vidrio
- Vaina: Todo el conjunto está encerrado en una vaina protectora de metal o cerámica
Principio de funcionamiento
El efecto Seebeck: Cuando se unen dos metales diferentes y se exponen a un gradiente de temperatura, se produce un voltaje en la unión. Este voltaje se relaciona con la diferencia de temperatura entre la unión caliente y la unión fría.
Tipos de termopares
- Tipo K (Chromel-Alumel): -200°C a 1260°C, de uso general
- Tipo J (Hierro-Constantan): -40°C a 750°C, aplicaciones de baja temperatura
- Tipo T (Cobre-Constantan): -200°C a 350°C, aplicaciones criogénicas
- Tipo E (Chromel-Constantan): -200°C a 900°C, alto voltaje de salida
- Tipo N (Nicrosil-Nisil): -200°C a 1300°C, estabilidad a alta temperatura
- Tipo S (Platino-Rodio): 0°C a 1600°C, uso en laboratorio de alta precisión
Aplicaciones
- Industrial: Procesos de fabricación, hornos, hornos
- HVAC: Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Médico: Dispositivos de monitorización de pacientes
- Aeroespacial: Monitorización de la temperatura del motor y del ambiente
- Industria alimentaria: Temperaturas de cocción y seguridad alimentaria
- Incineradores de residuos sólidos
- Sinterización de metales en polvo
- Cocción de materiales cerámicos
- Hornos de gas o petróleo
- Plantas de energía nuclear o basadas en hidrocarburos
Ventajas
- Medición de amplio rango de temperatura
- Construcción duradera para entornos hostiles
- Respuesta rápida a los cambios de temperatura
- Relativamente económico
- Diseño simple y robusto
Consideraciones
- Calibración regular necesaria para la precisión
- La instalación adecuada es fundamental para lecturas precisas
- Elija el tipo apropiado según las condiciones ambientales
- La salida no lineal requiere calibración
- Se necesita compensación de la unión de referencia para mediciones precisas
Imágenes del producto
Información de la empresa
Productos principales
Paquete
Agregamos tubos termorretráctiles y película plástica para garantizar una alta resistencia al aislamiento. Cada cable de bobina incluye notas de marcado, tarjeta de pase e informe de prueba.
Línea de producción de cable MI
Tenemos productos profesionales de alta calidad con líneas de producción y equipos avanzados. Todos los productos cumplen con los estándares internacionales de calidad y son apreciados en los mercados globales. Mejoramos continuamente nuestros sistemas de producción y la calidad de los productos para satisfacer las crecientes demandas del mercado.
Proceso de pedido
- Solicitar presupuesto preciso
- Confirmar precio, términos comerciales, plazo de entrega y condiciones de pago
- Recibir factura proforma con sello de la empresa
- Organizar el pago del depósito y enviar el comprobante bancario
- Recibir fotos de la línea de producción que muestran sus productos
- Recibir fotos de producción en masa antes de la finalización
- Realizar el pago del saldo y recibir los detalles del envío
- Confirmar la recepción satisfactoria de la mercancía
- Proporcionar comentarios sobre la calidad y el servicio
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las ventajas de usar termopares?
Amplio rango de temperatura, tiempo de respuesta rápido, diseño simple y robusto, relativamente económico y se puede utilizar en varios entornos, incluidas condiciones extremas.
¿Cuáles son las desventajas de los termopares?
Salida no lineal que requiere calibración, precisión potencialmente menor que otros sensores, requiere compensación de la unión de referencia y es susceptible a interferencias electromagnéticas.