Solid Copper Conductor Single Core Mineral Insulated Metal Sheathed Cable with 0.5-12.7mm Outside Dia for High Temperature Applications
Basic Properties
Place of Origin:
Ningbo China
Brand Name:
LEADKIN
Certification:
ISO9001, IATF16949, CE
Model Number:
LK-K
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
50m
Price:
Negociável
Payment Terms:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability:
1,000,000M/ano
Specifications
| Core: | 2,3,4,6 | Insulation: | MGO |
| Warranty: | 1 ano | Temperature Range: | 200 ℃ -1000 ℃ |
| Accuracy: | Classe I 、 II 、 III | Outside Dia: | 0,5-12,7 mm |
| Package: | Carton. Palete | Function: | Teste de temperatura |
| Cable Length: | 1-5m ou personalizado | Thermocouple Type: | K/n/e/j/t/s/r/b |
| High Light: | Solid Copper Conductor MIMS Cable,Single Core Design Thermocouple Mineral Insulated Cable,0.5-12.7mm Outside Dia Mineral Insulated Metal Sheathed Cable |
||
Product Description
Cabo revestido de metal com isolamento mineral com condutor de cobre sólido
Design de núcleo único projetado para ambientes de alta temperatura com desempenho e confiabilidade superiores.
Especificações do produto
- 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 central: 2, 3, 4, 6
- Material de chumbo isolante mineral inorgânico: Ni, Cu
- Isolador: 99,6% de MgO de alta pureza
- Certificado: ISO9001, IATF16949, CE
- Aplicação: Conexão com termopar e máquina de instrumento
- Material da bainha: 0Cr18Ni10Ti, SS304S, SS316L, SS316, Cu
- Diâmetro da bainha (mm): φ3,0, φ4,0, φ6,0, φ8,0
Especificações do tipo de fio de bainha
| Nome do produto | Código | Tipo | Material da bainha | Fora do Dia. | 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 | |||
| Fé-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 |
Observação: Diferentes meios de medição de temperatura e condições de serviço podem afetar a vida útil e a faixa de temperatura dos termopares blindados. Os dados da tabela são apenas para referência.
Especificações de precisão
| Tipo | Classe I | Classe II |
|---|---|---|
| K | ±1,5°C (-40~375°C) ±0,4% (375°C-1000°C) | ±2,5°C (-40~375°C) ±0,75% (375°C-1000°C) |
| N | ±1,5°C (-40~375°C) ±0,4% (375°C-1000°C) | ±2,5°C (-40~375°C) ±0,75% (375°C-1000°C) |
| E | ±1,5°C (-40~375°C) ±0,4% (375°C-800°C) | ±2,5°C (-40~375°C) ±0,75% (375°C-800°C) |
| J. | ±1,5°C (-40~375°C) ±0,4% (375°C-800°C) | ±2,5°C (-40~375°C) ±0,75% (375°C-800°C) |
| T | ±0,5°C (-40~125°C) ±0,4% (125°C-350°C) | ±1,0°C (-40~125°C) ±0,75% (125℃-350℃) |
| S | ±1,0°C (0-1100°C) | ±1,5°C (0-1100°C) |
Visão geral do produto
Uma sonda de temperatura termopar utiliza o efeito termoelétrico para medir a temperatura com precisão. Consiste em dois fios metálicos diferentes unidos em uma extremidade, gerando uma tensão que corresponde às diferenças de temperatura.
Detalhes de construção
- Fios: Feitos de dois metais condutores diferentes (geralmente cobre, níquel, cromo, alumel)
- Junção: Junção de medição onde os fios se unem, conectada ao dispositivo de medição
- Isolamento: Materiais resistentes a altas temperaturas (cerâmica, fibra de vidro)
- Bainha: Invólucro protetor de metal ou cerâmica
Princípio de funcionamento
- Efeito Seebeck: gradiente de temperatura gera tensão termoelétrica
- Medição: Tensão convertida em temperatura usando dados de calibração
- Proteção: Bainha metálica e isolamento mineral protegem contra EMI/RFI e corrosão
Aplicações Industriais
- Incineradores de resíduos sólidos
- Sinterização de metais em pó
- Queima de materiais cerâmicos
- Fornos a gás ou óleo
- Trocadores de calor a combustível
- Fornos de caixa
- Usinas de energia nuclear ou baseada em hidrocarbonetos
Imagens do produto
Informações da empresa
Embalagem e garantia de qualidade
Usamos tubos termorretráteis e filme plástico para garantir alta resistência de isolamento. Cada cabo da bobina inclui notas de marcação, cartão de aprovação e relatório de teste.
Padrões de produção
Nossos produtos profissionais de alta qualidade são fabricados utilizando linhas de produção e equipamentos avançados, atendendo aos padrões internacionais de qualidade.
Processo de pedido
- Solicite um orçamento preciso
- Confirme preço, condições comerciais, prazo de entrega e condições de pagamento
- Receba fatura pró-forma com selo da empresa
- Organizar o pagamento do depósito
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- Receba fotos de produção em massa
- Efetue o pagamento do saldo e receba detalhes do envio
- Confirme 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, adequado para condições extremas.
Ampla faixa de temperatura, tempo de resposta rápido, design simples e robusto, relativamente barato, adequado para condições extremas.
Quais são as desvantagens dos termopares?
A saída não linear que requer calibração, precisão potencialmente menor do que outros sensores, requer compensação de junção de referência, suscetível a interferência eletromagnética.
A saída não linear que requer calibração, precisão potencialmente menor do que outros sensores, requer compensação de junção de referência, suscetível a interferência eletromagnética.