Cable enveloppé en métal isolé minéral avec conducteurs en cuivre solide pour une plage de température de 200°C à 1000°C et une précision de classe I/II/III
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Ningbo Chine
Nom de la marque:
LEADKIN
Attestation:
ISO9001, IATF16949, CE
Numéro de modèle:
LK-K
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
50m
Prix:
Négociable
Conditions de paiement:
LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement:
1,000,000M/an
Caractéristiques
| Core: | 2,3,4,6 | Insulation: | MgO |
| Warranty: | 1 an | Temperature Range: | 200 ℃ -1000 ℃ |
| Accuracy: | Classe I 、 II 、 III | Outside Dia: | 0,5-12,7 mm |
| Package: | Carton. Palette | Function: | test de température |
| Cable Length: | 1 à 5m ou personnalisé | Thermocouple Type: | K / n / e / j / t / s / r / b |
Description du produit
Câble à gaine métallique à isolation minérale avec conducteur en cuivre massif
Conception monocœur conçue pour les environnements à haute température avec des performances et une fiabilité supérieures.
Spécifications du produit
- Type : K/N/E/J/T/S/R/B.
- Lieu d'origine : Zhejiang, Chine
- Précision : I-0,4%t, II-0,75%t, III-1,5%t
- Numéro de base : 2, 3, 4, 6
- Matériau de plomb isolant minéral inorganique : Ni, Cu
- Isolant : 99,6 % de MgO de haute pureté
- Certificat : ISO9001, IATF16949, CE
- Application : connexion avec un thermocouple et une machine à instruments
- Matériau de la gaine : 0Cr18Ni10Ti, SS304S, SS316L, SS316, Cu
- Diamètre de la gaine (mm) : φ3,0, φ4,0, φ6,0, φ8,0
Spécifications du type de fil de gaine
| Nom du produit | Code | Taper | Matériau de la gaine | En dehors de Dia. | Température |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |||
| SS310Inconel600 | 0,5-1,0 | 500 | |||
| SS310Inconel600 | 1,5-3,2 | 800 | |||
| SS310Inconel600 | 4.0-6.4 | 900 | |||
| SS310Inconel600 | 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 | |||
| SS310Inconel600 | 0,5-1,0 | 500 | |||
| SS310Inconel600 | 1,5-3,2 | 800 | |||
| SS310Inconel600 | 4.0-6.4 | 900 | |||
| SS310Inconel600 | 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 | savoirs traditionnels | T | SS304 SS316 | 0,5-1,0 | 400 |
| SS304 SS316 | 1,5-3,2 | 600 | |||
| SS304 SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
| RhPt10-Ph | Sask. | S | Inconel600 | 6,0-12,7 | 1100 |
Remarque : Différents supports de mesure de température et conditions de service peuvent avoir un impact sur la durée de vie et la plage de température des thermocouples blindés. Les données du tableau sont uniquement à titre de référence.
Spécifications de précision
| Taper | Classe I | Classe 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℃) |
Présentation du produit
Une sonde de température à thermocouple utilise l'effet thermoélectrique pour mesurer la température avec précision. Il est constitué de deux fils métalliques différents réunis à une extrémité, générant une tension qui correspond aux différences de température.
Détails de construction
- Fils : constitués de deux métaux conducteurs différents (généralement du cuivre, du nickel, du chromel, de l'alumel)
- Jonction : Jonction de mesure où les fils se rejoignent, connectés à l'appareil de mesure
- Isolation : Matériaux résistants aux hautes températures (céramique, fibre de verre)
- Gaine : Boîtier de protection en métal ou en céramique
Principe de fonctionnement
- Effet Seebeck : le gradient de température génère une tension thermoélectrique
- Mesure : tension convertie en température à l'aide des données d'étalonnage
- Protection : La gaine métallique et l'isolation minérale protègent des EMI/RFI et de la corrosion
Applications industrielles
- Incinérateurs de déchets solides
- Frittage de métaux en poudre
- Cuisson de matériaux céramiques
- Fournaises au gaz ou au mazout
- Échangeurs de chaleur au combustible
- Fours à caissons
- Centrales énergétiques nucléaires ou à base d'hydrocarbures
Images du produit
Informations sur l'entreprise
Emballage et assurance qualité
Nous utilisons des gaines thermorétractables et des films plastiques pour garantir une haute résistance isolée. Chaque câble de bobine comprend des notes de marquage, une carte de passage et un rapport de test.
Normes de production
Nos produits professionnels de haute qualité sont fabriqués à l’aide de lignes et d’équipements de production avancés, conformes aux normes de qualité internationales.
Processus de commande
- Demander un devis précis
- Confirmer le prix, les conditions commerciales, les délais de livraison et les conditions de paiement
- Recevez une facture pro forma avec le sceau de l'entreprise
- Organiser le paiement de l'acompte
- Recevez des photos de la ligne de production montrant vos produits
- Recevez des photos de production en série
- Effectuez le paiement du solde et recevez les détails d'expédition
- Confirmer la réception satisfaisante des marchandises
- Fournir des commentaires sur la qualité et le service
Foire aux questions
Quels sont les avantages de l’utilisation de thermocouples ?
Large plage de température, temps de réponse rapide, conception simple et robuste, relativement peu coûteuse, adaptée aux conditions extrêmes.
Large plage de température, temps de réponse rapide, conception simple et robuste, relativement peu coûteuse, adaptée aux conditions extrêmes.
Quels sont les inconvénients des thermocouples ?
La sortie non linéaire nécessitant un étalonnage, d'une précision potentiellement inférieure à celle des autres capteurs, nécessite une compensation de jonction de référence, sensible aux interférences électromagnétiques.
La sortie non linéaire nécessitant un étalonnage, d'une précision potentiellement inférieure à celle des autres capteurs, nécessite une compensation de jonction de référence, sensible aux interférences électromagnétiques.