Cabo com Isolamento Mineral e Revestimento Metálico com Condutores de Cobre Sólido para Faixa de Temperatura de 200°C-1000°C e Precisão Classe I/II/III
Propriedades Básicas
Local de Origem:
China Ningbo
Marca:
LEADKIN
Certificação:
ISO9001, IATF16949, CE
Número do modelo:
LK-K
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
50m
Preço:
Negociável
Condições de pagamento:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Capacidade de fornecimento:
1,000,000M/ano
Especificações
| 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: | Cabo MIMS com Condutores de Cobre Sólido,Intervalo de temperatura entre 200°C e 1000°C Cable isolado por termopares minerais,Classe I/II/III Cabos de precisão com revestimento de metal com isolamento mineral |
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Descrição do produto
Cabo com Revestimento Metálico Isolado por 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 de núcleos: 2, 3, 4, 6
- Material do isolamento mineral inorgânico: Ni, Cu
- Isolador: MgO de alta pureza 99,6%
- Certificado: ISO9001, IATF16949, CE
- Aplicação: Conexão com termopar e máquina de instrumentação
- 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 da Bainha
| Nome do Produto | Código | Tipo | Material da Bainha | Diâmetro Externo. | 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 meios de medição de temperatura e condições de serviço podem impactar a vida útil e a faixa de temperatura dos termopares blindados. Os dados na 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°C-350°C) |
| 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 de metal diferentes unidos em uma extremidade, gerando uma voltagem que corresponde às diferenças de temperatura.
Detalhes de Construção
- Fios: Feitos de dois metais condutores diferentes (comumente cobre, níquel, cromel, alúmel)
- 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: Revestimento protetor de metal ou cerâmica
Princípio de Funcionamento
- Efeito Seebeck: Gradiente de temperatura gera voltagem termoelétrica
- Medição: Voltagem 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
- Plantas de energia nuclear ou baseada em hidrocarbonetos
Imagens do Produto
Informações da Empresa
Embalagem e Garantia de Qualidade
Usamos tubo termoencolhível e filme plástico para garantir alta resistência isolada. Cada cabo em bobina inclui notas de marcação, cartão de aprovação e relatório de teste.
Padrões de Produção
Nossos produtos profissionais de alta qualidade são fabricados usando linhas de produção e equipamentos avançados, em conformidade com os padrões internacionais de qualidade.
Processo de Pedido
- Solicitar cotação precisa
- Confirmar preço, termos comerciais, prazo de entrega e termos de pagamento
- Receber Fatura Proforma com selo da empresa
- Organizar pagamento de depósito
- Receber fotos da linha de produção mostrando seus produtos
- Receber fotos da produção em massa
- Fazer pagamento do saldo e receber detalhes de envio
- Confirmar 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?
Saída não linear que requer calibração, precisão potencialmente menor do que outros sensores, requer compensação de junção de referência, suscetível a interferência eletromagnética.
Saída não linear que requer calibração, precisão potencialmente menor do que outros sensores, requer compensação de junção de referência, suscetível a interferência eletromagnética.