Cables con envoltura metálica aislada por minerales flexibles con rango de temperatura de 200°C a 1000°C, opciones de 2-6 núcleos y precisión de clase I/II/III
Propiedades básicas
Lugar de origen:
ningbo china
Nombre de la Marca:
LEADKIN
Certificación:
ISO9001, IATF16949, CE
Número de modelo:
LK-K
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
50m
Precio:
Negociable
Condiciones de pago:
LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de suministro:
1,000,000M/año
Presupuesto
| Core: | 2,3,4,6 | Insulation: | Mo |
| Warranty: | 1 año | Temperature Range: | 200 ℃ -1000 ℃ |
| Accuracy: | Clase I 、 II 、 III | Outside Dia: | 0.5-12.7 mm |
| Package: | Caja de cartón. Paleta | Function: | prueba de temperatura |
| Cable Length: | 1-5m o personalizado | Thermocouple Type: | K/N/E/J/T/S/R/B |
| High Light: | Lugares peligrosos de cables aislados con minerales,Cable revestido de metal condiciones ambientales extremas,Cables aislados de materiales minerales con envoltura metálica |
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Descripción del Producto
Cable con camisa metálica con aislamiento mineral y conductor de cobre sólido
Diseño de un solo núcleo diseñado para entornos de alta temperatura con rendimiento y fiabilidad superiores.
Especificaciones del producto
- 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 de aislamiento mineral inorgánico: Ni, Cu
- Aislante: MgO de alta pureza al 99,6%
- Certificado: ISO9001, IATF16949, CE
- Aplicación: Conexión con termopar y máquina de instrumentación
- Material de la camisa: 0Cr18Ni10Ti, SS304S, SS316L, SS316, Cu
- Diámetro de la camisa (mm): φ3.0, φ4.0, φ6.0, φ8.0
Especificaciones del tipo de cable de la camisa
| Nombre del producto | Código | Tipo | Material de la camisa | Diámetro exterior. | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| NiCr-NiSi /NiCr-NiAl | KK | K | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| SS304 SS316 | 1.5-3.2 | 600 | |||
| SS304 SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
| SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
| SS310 Inconel600 | 1.5-3.2 | 800 | |||
| SS310 Inconel600 | 4.0-6.4 | 900 | |||
| SS310 Inconel600 | 8.0-12.7 | 1000 | |||
| NiCrSi-NiSi | NK | N | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| SS304 SS316 | 1.5-3.2 | 600 | |||
| SS304 SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
| SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
| SS310 Inconel600 | 1.5-3.2 | 800 | |||
| SS310 Inconel600 | 4.0-6.4 | 900 | |||
| SS310 Inconel600 | 8.0-12.7 | 1000 | |||
| NiCr-Konstantan | EK | E | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| SS304 SS316 | 1.5-3.2 | 600 | |||
| SS304 SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
| Fe-Konstantan | JK | J | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| SS304 SS316 | 1.5-3.2 | 600 | |||
| SS304 SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
| Cu-Konstantan | TK | T | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| SS304 SS316 | 1.5-3.2 | 600 | |||
| SS304 SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
| RhPt10-Ph | SK | S | Inconel600 | 6.0-12.7 | 1100 |
Nota: Diferentes medios de medición de temperatura y condiciones de servicio pueden afectar la vida útil y el rango de temperatura de los termopares blindados. Los datos de la tabla son solo de referencia.
Especificaciones de precisión
| Tipo | Clase I | Clase II |
|---|---|---|
| K | ±1.5℃ (-40~375℃) ±0.4% (375℃-1000℃) | ±2.5℃ (-40~375℃) ±0.75% (375℃-1000℃) |
| N | ±1.5℃ (-40~375℃) ±0.4% (375℃-1000℃) | ±2.5℃ (-40~375℃) ±0.75% (375℃-1000℃) |
| E | ±1.5℃ (-40~375℃) ±0.4% (375℃-800℃) | ±2.5℃ (-40~375℃) ±0.75% (375℃-800℃) |
| J | ±1.5℃ (-40~375℃) ±0.4% (375℃-800℃) | ±2.5℃ (-40~375℃) ±0.75% (375℃-800℃) |
| T | ±0.5℃ (-40~125℃) ±0.4% (125℃-350℃) | ±1.0℃ (-40~125℃) ±0.75% (125℃-350℃) |
| S | ±1.0℃ (0-1100℃) | ±1.5℃ (0-1100℃) |
Descripción general del producto
Una sonda de temperatura de termopar utiliza el efecto termoeléctrico para medir la temperatura con precisión. Consta de dos cables de metal diferentes unidos en un extremo, que generan un voltaje que corresponde a las diferencias de temperatura.
Detalles de construcción
- Cables: Hechos de dos metales conductores diferentes (comúnmente cobre, níquel, cromel, alumel)
- Unión: Unión de medición donde se unen los cables, conectada al dispositivo de medición
- Aislamiento: Materiales resistentes a altas temperaturas (cerámica, fibra de vidrio)
- Camisa: Carcasa protectora de metal o cerámica
Principio de funcionamiento
- Efecto Seebeck: El gradiente de temperatura genera voltaje termoeléctrico
- Medición: El voltaje se convierte en temperatura utilizando datos de calibración
- Protección: La camisa metálica y el aislamiento mineral protegen de EMI/RFI y corrosión
Aplicaciones industriales
- Incineradores de residuos sólidos
- Sinterización de metales en polvo
- Cocción de materiales cerámicos
- Hornos de gas o aceite
- Intercambiadores de calor alimentados por combustible
- Hornos de caja
- Plantas de energía nuclear o basadas en hidrocarburos
Imágenes del producto
Información de la empresa
Embalaje y garantía de calidad
Utilizamos tubo termorretráctil y película plástica para garantizar una alta resistencia de aislamiento. Cada cable en espiral incluye notas de marcado, tarjeta de aprobación e informe de prueba.
Estándares de producción
Nuestros productos profesionales de alta calidad se fabrican utilizando líneas y equipos de producción avanzados, cumpliendo con los estándares de calidad internacionales.
Proceso de pedido
- Solicitar cotización precisa
- Confirmar precio, términos comerciales, plazo de entrega y condiciones de pago
- Recibir factura proforma con sello de la empresa
- Organizar el pago del depósito
- Recibir fotos de la línea de producción que muestran sus productos
- Recibir fotos de producción en masa
- Realizar el pago del saldo y recibir los detalles de envío
- Confirmar la recepción satisfactoria de los productos
- Proporcionar comentarios sobre calidad y servicio
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las ventajas de usar termopares?
Amplio rango de temperatura, tiempo de respuesta rápido, diseño simple y robusto, relativamente económico, adecuado para condiciones extremas.
Amplio rango de temperatura, tiempo de respuesta rápido, diseño simple y robusto, relativamente económico, adecuado para condiciones extremas.
¿Cuáles son las desventajas de los termopares?
Salida no lineal que requiere calibración, precisión potencialmente menor que otros sensores, requiere compensación de unión de referencia, susceptible a interferencias electromagnéticas.
Salida no lineal que requiere calibración, precisión potencialmente menor que otros sensores, requiere compensación de unión de referencia, susceptible a interferencias electromagnéticas.