
Cables de termopareja de PVC tipo K Cables de termopareja de compensación de extensión Cables para producción industrial
- Extensión del termoparEl cable
El alambre de termopares de PVC, alambre de compensación de termopares de tipo K, es un componente de precisión indispensable en el campo de la medición de la temperatura industrial.tiene un excelente rendimiento termoeléctrico y estabilidad, puede convertir con precisión las señales de temperatura en señales eléctricas y garantizar la precisión y fiabilidad de los datos de medición.resistencia a la corrosión y flexibilidad, puede resistir eficazmente la erosión de ambientes hostiles, y es fácil de instalar y cablear.El cable de compensación de termopares de tipo K puede transmitir señales de manera estable y proporcionar un fuerte apoyo para el monitoreo de la temperaturaEs una opción ideal para garantizar la seguridad de la producción y mejorar la eficiencia de la producción.
Código |
Componente de los cables del termoparejo |
|
+Pierna positiva |
- Pierna negativa. |
No |
El contenido de nitrato de sodio en el agua es el siguiente: |
Ni-si-magnesio (NN) |
- ¿ Qué? |
Se trata de un producto de la industria de la energía. |
Se trata de una mezcla de nitrógeno y nitrógeno (KN) |
- ¿ Por qué? |
Ni-Cr (EP) |
Cu-Ni(en inglés) |
J. |
Acero (JP) |
Cu-Ni- ¿ Qué pasa? |
T. |
Cobre (TP) |
Cu-Ni(TN) |
Las normas ASTM |
ANSI |
El IEC |
El DIN |
No hay nada |
NF y NF |
El JIS |
El GOST |
(Sociedad Americana de Pruebas y Materiales) E 230 |
(Instituto Nacional Americano de Estándares) MC 96.1 |
(Estándar europeo de la Comisión Electrotécnica Internacional 584) 1/2/3 |
(Normas de la industria alemana) EN 60584 -1/2 |
(Estándares británicos) 4937.1041, EN 60584 - 1/2 |
(Norme Française) EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 Las especificaciones de la norma EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 se aplican a las especificaciones de la norma EN 60584 -1/2 y a las especificaciones de la norma EN 42324 - NFC 42324 |
(Normas industriales japonesas) C 1602 - C 1610 |
(Unificación de las especificaciones rusas) 3044 |
-
Parámetro detallado del alambre del termopar
Rango de temperatura de trabajo
Diámetro/mm |
Temperatura de trabajo de larga duración /oC |
Temporada corta Temperatura de trabajo /oC |
0.3 |
700 |
800 |
0.5 |
800 |
900 |
0.8,1.0 |
900 |
1000 |
1.2,1.6 |
1000 |
1100 |
2.0,2.5 |
1100 |
1200 |
3.2 |
1200 |
1300 |
Número de indice del termopar |
Tipo de alambre de compensación |
Uso Clasificación |
Temperatura de medición de las uniones / °C |
Valor estándar del campo electromagnético/μV |
Grado de precisión |
Grado general |
Tolerancia en μV |
Rango térmico de EMF μV |
Tolerancia en μV |
Rango térmico de EMF μV |
No lo sé. |
SC o RC |
G. |
100 |
646 |
± 30 |
616 ~ 676 |
± 60 |
586 ~ 706 |
H. |
100 |
646 |
- |
- |
± 60 |
586 ~ 706 |
200 |
1 1441 |
- |
- |
1.381 ~ 1 501 |
|
|
|
|
|
- ¿ Qué? |
KX, KCA. |
G. |
-25 años. |
-968 |
± 40 |
-924~-1 012 |
± 80 |
-880~-1 056 |
o KCB |
100 |
4 096 |
4 052 ~ 4 140 |
4 008 ~ 4 184 |
|
H. |
-25 años. |
-968 |
± 40 |
-924~-1 012 |
± 88 |
-880~-1 056 |
100 |
4 096 |
4 052 ~ 4 140 |
4 008 ~ 4 184 |
200 |
8 138 |
8 094 ~ 8 182 |
8 050 ~ 8 226 |
No |
NX o NC |
G. |
-25 años. |
- 646 |
± 43 |
-603 ~ 689 |
± 86 |
-560 ~ 732 |
100 |
2 774 |
2 731 ~ 2 817 |
2 688 ~ 2 860 |
H. |
-25 años. |
- 646 |
± 43 |
-603 ~-690 |
± 86 |
-560 ~ 732 |
100 |
2 774 |
2 731 ~ 2 817 |
2 688 ~ 2 860 |
200 |
5 913 |
5 870 ~ 5 956 |
5 827 ~ 5 999 |
- ¿ Por qué? |
Ex: el precio |
G. |
-25 años. |
- 432 |
± 81 |
-1 351 ~ -1 513 |
±138 |
-1 294 ~ - 1 570 |
100 |
6 319 |
6 238 ~ 6400 |
6 181 ~ 6 457 |
H. |
-25 años. |
- 432 |
± 81 |
- 351 ~ - 1513 |
±138 |
-1 294 ~ - 1 570 |
100 |
6 319 |
6 238 ~ 6 400 |
6 181 ~ 6 457 |
200 |
13 421 |
13 340 ~ 13 502 |
13 283 ~ 13 559 |
J. |
JX |
G. |
-25 años. |
- 239 |
± 62 |
-1 177 ~ -1 301 |
± 123 |
- 116 ~ - 362 |
100 |
5 269 |
5 207 ~ 5 331 |
5 146 ~ 5 392 |
H. |
-25 años. |
- 239 |
± 62 |
- 177 ~ -1 301 |
± 123 |
- 116 ~ - 362 |
100 |
5 269 |
5 207 ~ 5 331 |
5 146 ~ 5 392 |
200 |
10 779 |
10 717 ~ 10 841 |
10 656 ~ 10 902 |
T. |
TX |
G. |
-25 años. |
- 940 |
± 30 |
-910 ~-970 |
± 60 |
-850~-1 000 |
100 |
4 279 |
4 249 ~ 4 309 |
4 189 ~ 4 339 |
H. |
-25 años. |
- 940 |
± 48 |
-892 ~ 988 |
± 90 |
-850 ~ -1030 |
100 |
4 279 |
4231 ~ 4 327 |
4 189 ~ 4 369 |
200 |
|
|
|
|
Producción industrial
- Industria metalúrgica: se utiliza para medir la temperatura de los hornos de alta temperatura, los hornos de calefacción, los equipos de laminado de acero, etc. Por ejemplo, en el proceso de fabricación de acero,La temperatura en el horno debe medirse con precisión para controlar el proceso de fusión..
- Industria química: se utiliza para controlar y controlar la temperatura en reactores químicos, torres de destilación, hornos de calefacción y otros equipos para garantizar el normal progreso de las reacciones químicas.
- Fabricación de maquinaria: se utiliza para medir y controlar la temperatura en equipos de tratamiento térmico, hornos de forja y hornos de fundición para garantizar el rendimiento de los materiales.
- Industria eléctrica: se utiliza para el control de la temperatura de los equipos de generación de energía, como calderas, turbinas de vapor, etc., para garantizar el funcionamiento seguro de los equipos.
- Función de compensación de temperatura: reduce el error de medición introducido por la fluctuación de la temperatura en el extremo frío y mejora la estabilidad de la medición de la temperatura.
- Baja resistencia: el cable de compensación está generalmente hecho de cobre de alta pureza o material de aleación de cobre con bajo valor de resistencia,que puede reducir eficazmente la caída de voltaje durante la transmisión de la señal y garantizar la integridad de la señal de medición.
- Capacidad antiinterferencia: durante el proceso de diseño y fabricación, el cable de compensación generalmente adopta medidas de blindaje, como blindaje trenzado o blindaje de papel de aluminio,que puede resistir eficazmente las interferencias electromagnéticas externas y garantizar la estabilidad y exactitud de la señal de medición.

