Cabo Metálico com Isolamento Mineral de 3 Núcleos com 4,0-8,0mm
Especificações do Produto
Núcleo |
2,3,4,6 |
Isolamento |
MgO |
Garantia |
1 Ano |
Faixa de Temperatura |
200℃-1000℃ |
Precisão |
Classe I, II, III |
Diâmetro Externo |
0,5-12,7mm |
Embalagem |
Caixa, Palete |
Função |
Teste de temperatura |
Comprimento do Cabo |
1-5m ou Personalizado |
Tipo de Termopar |
K/N/E/J/T/S/R/B |
Detalhes do Produto
Detalhes Rápidos
Tipo: K/N/E/J/T/S/R/B
Local de Origem: Zhejiang, China
Precisão: I-0,4%t, II-0,75%t, III-1,5%t
Número de núcleos: 2,3,4,6
Material de isolamento mineral inorgânico: Ni, Cu
Isolador: MgO de alta pureza 99,6%
Certificado: ISO9001, IATF16949, CE
Aplicação: Conexão com termopar e máquina de instrumentos
Material da bainha: 0Cr18Ni10Ti, SS304S, SS316L, SS316, Cu
Diâmetro da Bainha (mm): φ3.0, φ4.0, φ6.0, φ8.0
Tipo para Tipo de Fio da Bainha K
Nome do Produto |
Código |
Tipo |
Material da Bainha |
Diâmetro Externo |
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 |
Observação: Diferentes meios de medição de temperatura e condições de serviço têm um impacto na vida útil e na faixa de temperatura dos termopares blindados. Os dados na tabela são apenas dados recomendados.
Precisão para Tipo de Fio da Bainha K
Tipo |
Classe I |
Classe 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℃) |
Visão Geral do Produto
Uma sonda de temperatura de termopar é um tipo de sensor de temperatura que usa o efeito termoelétrico para medir a temperatura. Consiste em dois fios de metal diferentes unidos em uma extremidade, que gera uma voltagem que corresponde às diferenças de temperatura.
Construção
- Fios: Feitos de dois metais condutores diferentes (comumente cobre, níquel, chromel, alumel) que formam uma junção
- Junção: O ponto onde os dois fios são unidos é chamado de junção de medição ou quente
- Isolamento: Os fios são isolados com materiais de alta temperatura como cerâmica ou fibra de vidro
- Bainha: Toda a montagem é revestida em uma bainha protetora de metal ou cerâmica
Princípio de Funcionamento
O Efeito Seebeck: Quando dois metais diferentes são unidos e expostos a um gradiente de temperatura, uma voltagem é produzida na junção. Essa voltagem se relaciona com a diferença de temperatura entre a junção quente e a junção fria.
Tipos de Termopares
- Tipo K (Chromel-Alumel): -200°C a 1260°C, uso geral
- Tipo J (Ferro-Constantan): -40°C a 750°C, aplicações de baixa temperatura
- Tipo T (Cobre-Constantan): -200°C a 350°C, aplicações criogênicas
- Tipo E (Chromel-Constantan): -200°C a 900°C, alta voltagem de saída
- Tipo N (Nicrosil-Nisil): -200°C a 1300°C, estabilidade em alta temperatura
- Tipo S (Platina-Ródio): 0°C a 1600°C, uso laboratorial de alta precisão
Aplicações
- Industrial: Processos de fabricação, fornos, fornos
- HVAC: Sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado
- Médico: Dispositivos de monitoramento de pacientes
- Aeroespacial: Monitoramento da temperatura do motor e ambiente
- Indústria Alimentícia: Temperaturas de cozimento e segurança alimentar
- Incineradores de resíduos sólidos
- Sinterização de metais em pó
- Queima de materiais cerâmicos
- Fornos a gás ou óleo
- Usina de energia nuclear ou baseada em hidrocarbonetos
Vantagens
- Medição de ampla faixa de temperatura
- Construção durável para ambientes agressivos
- Resposta rápida às mudanças de temperatura
- Relativamente barato
- Design simples e robusto
Considerações
- Calibração regular necessária para precisão
- Instalação adequada crítica para leituras precisas
- Escolha o tipo apropriado com base nas condições ambientais
- Saída não linear requer calibração
- Compensação da junção de referência necessária para medições precisas
Imagens do Produto
Informações da Empresa
Principais Produtos
Embalagem
Adicionamos tubos retráteis e filme plástico para garantir alta resistência isolada. Cada cabo de bobina inclui notas de marcação, cartão de aprovação e relatório de teste.
Linha de Produção de Cabo MI
Temos produtos profissionais de alta qualidade com linhas de produção e equipamentos avançados. Todos os produtos estão em conformidade com os padrões internacionais de qualidade e são apreciados nos mercados globais. Melhoramos continuamente nossos sistemas de produção e qualidade do produto para atender às crescentes demandas do mercado.
Processo de Pedido
- Solicitar cotação precisa
- Confirmar preço, termos comerciais, prazo de entrega e condições de pagamento
- Receber Fatura Proforma com selo da empresa
- Organizar o pagamento do depósito e enviar o comprovante bancário
- Receber fotos da linha de produção mostrando seus produtos
- Receber fotos da produção em massa antes da conclusão
- Fazer o pagamento do saldo e receber os detalhes do envio
- Confirmar o recebimento satisfatório das mercadorias
- Fornecer feedback sobre qualidade e serviço
Perguntas Frequentes
Quais são as vantagens de usar termopares?
Ampla faixa de temperatura, tempo de resposta rápido, design simples e robusto, relativamente barato e pode ser usado em vários ambientes, incluindo condições extremas.
Quais são as desvantagens dos termopares?
Saída não linear que requer calibração, precisão potencialmente menor do que outros sensores, requer compensação da junção de referência e suscetível a interferência eletromagnética.