Tipo:C/N/E/J/T/S/R/B
Local de origem: Zhejiang, China (continente)
Precisão: I-0,4%t, II-0,75%t, III-1,5%t
Número de núcleo: 2,3,4,6
Material mineral inorgânico isolante de chumbo: Ni, Cu
Isolador: 99,6% de MgO de alta pureza
Certificado:ISO9001, IATF16949, CE
Aplicação: ligação com termocouple e máquina de instrumentos
Material da bainha: 0Cr18Ni10Ti,SS304S, SS316L, SS316, Cu
Diâmetro da bainha (mm): φ3.0, φ4.0, φ6.0, φ8.0
Nome do produto | Código | Tipo | Material Shaeth | Fora da Dia. | Temperatura |
NiCr-NiSi /NiCr-NiAl | KK | K | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
1.5-3.2 | 600 | ||||
4.0-8.0 | 800 | ||||
SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
1.5-3.2 | 800 | ||||
4.0-6.4 | 900 | ||||
8.0-12.7 | 1000 | ||||
NiCrSi-NiSi | N.C. | N | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
1.5-3.2 | 600 | ||||
4.0-8.0 | 800 | ||||
SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
1.5-3.2 | 800 | ||||
4.0-6.4 | 900 | ||||
8.0-12.7 | 1000 | ||||
NiCr-Konstantan | E.C. | E | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
1.5-3.2 | 600 | ||||
4.0-8.0 | 800 | ||||
Fe-Constantan | JK | J | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
1.5-3.2 | 600 | ||||
4.0-8.0 | 800 | ||||
Cu-Constantan | TK | T | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
1.5-3.2 | 600 | ||||
4.0-8.0 | 800 | ||||
RhPt10-Ph | SK | S | Inconel600 | 6.0-12.7 | 1100 |
Os diferentes meios de medição de temperatura e condições de serviço têm um impacto sobre a vida útil e a gama de temperaturas dos termopares blindados, os dados constantes do quadro são apenas recomendados.
Tipo | Classe I | Classe II | ||
Precisão | Intervalo de temperatura | Precisão | Intervalo de temperatura | |
K | ± 1,5°C | -40~375°C | ± 2,5°C | -40~375°C |
± 0,4% | 375°C-1000°C | ± 0,75% | 375°C-1000°C | |
N | ± 1,5°C | -40~375°C | ± 2,5°C | -40~375°C |
± 0,4% | 375°C-1000°C | ± 0,75% | 375°C-1000°C | |
E | ± 1,5°C | -40~375°C | ± 2,5°C | -40~375°C |
± 0,4% | 375°C-800°C | ± 0,75% | 375°C-800°C | |
J | ± 1,5°C | -40~375°C | ± 2,5°C | -40~375°C |
± 0,4% | 375°C-800°C | ± 0,75% | 375°C-800°C | |
T | ± 0,5°C | -40~125°C | ±1,0°C | -40~125°C |
± 0,4% | 125°C-350°C | ± 0,75% | 125°C-350°C | |
S | 0-1100°C | ±1,0°C | 0-1100°C | ± 1,5°C |
Aplicações
Industrial: Usado em fornos, fornos, turbinas a gás e outras aplicações de alta temperatura.
HVAC: Utilizado em sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado para controle de temperatura.
Automóvel: Usado na medição da temperatura dos gases de escape e na monitorização do motor.
Indústria alimentar: Monitora as temperaturas nos ambientes de cozinha e processamento.
Vantagens e desvantagens
Vantagens:
Ampla faixa de temperaturas.
Construção simples e design robusto.
Tempo de resposta rápido e facilidade de utilização.
Desvantagens:
Precisão limitada em comparação com outros sensores como os RTD.
A saída não linear requer compensação.
Suscetível a interferências eletromagnéticas.
Segurança e manipulação
Choque térmico: Evite mudanças rápidas de temperatura para evitar danos.
Ambientes corrosivos: Use materiais apropriados para evitar a degradação.
Manuseio: Manuseie com cuidado para evitar danos mecânicos às junções e fios.
Manutenção
Inspecionar e calibrar regularmente para garantir leituras precisas.
Limpe a área de junção se suspeitar de contaminação.
Conclusão
Os termopares são sensores de temperatura versáteis adequados para uma ampla gama de aplicações.e manuseio adequado é crucial para uma utilização eficaz em ambientes industriais e laboratoriais.
Isolamento:
Os materiais isolantes (como cerâmica ou fibra de vidro) são frequentemente usados para proteger os fios do termopare contra influências ambientais e evitar interferências elétricas.
Encosto:
Uma camada externa protetora, normalmente feita de aço inoxidável ou Inconel, envolve o termopare para protegê-lo de ambientes adversos, danos mecânicos e exposição química.
Cabeça de eliminação:
Na extremidade não articulada, os fios do termocouple são ligados a um bloco terminal para facilitar a fixação aos instrumentos de medição.
Princípio de funcionamento
O termocouple funciona com base no efeito Seebeck.que indica que uma tensão (voltagem termoelétrica) é gerada quando há uma diferença de temperatura entre a junção quente (onde os dois metais se encontram) e a junção fria (ponto de referência).
A tensão gerada é medida em milivolts e está relacionada com a diferença de temperatura entre as junções de acordo com tabelas de calibração específicas (tabelas NIST) para cada tipo de termocouple.
Adicionamos tubos resistentes ao aquecimento e filme plástico para garantir uma elevada resistência de isolamento.
Além das notas de marcação, também temos cartão de acesso e relatório de teste para cada cabo de bobina.
Temos produtos profissionais de alta qualidade, bem como linhas e equipamentos avançados.Todos os produtos cumprem os padrões internacionais de qualidade e são muito apreciados em uma variedade de mercados diferentes em todo o mundo.Paralelamente às crescentes demandas do mercado, satisfazemos continuamente os clientes atualizando os produtos para melhorar os sistemas de produção, melhorar a qualidade.
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