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:
Negoziabile
Payment Terms:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability:
1,000,000M/anno
Specifications
| Core: | 2,3,4,6 | Insulation: | MgO |
| Warranty: | 1 anno | Temperature Range: | 200 ℃ -1000 ℃ |
| Accuracy: | Classe I 、 II 、 III | Outside Dia: | 0,5-12,7 mm |
| Package: | Cartone. Pallet | Function: | Test di temperatura |
| Cable Length: | 1-5 m o personalizzato | 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
Cavo avvolto in metallo isolato da minerali con conduttore di rame solido
Progettazione a singolo nucleo progettata per ambienti ad alta temperatura con prestazioni e affidabilità superiori.
Specificativi del prodotto
- Tipo: K/N/E/J/T/S/R/B
- Luogo di origine: Zhejiang, Cina
- Precisione: I-0,4% t, II-0,75% t, III-1,5% t
- Numero di nucleo: 2, 3, 4, 6
- Materiale isolante minerale inorganico a piombo: Ni, Cu
- Isolatore: MgO di alta purezza al 99,6%
- Certificato: ISO9001, IATF16949, CE
- Applicazione: collegamento con termocoppia e macchina strumentale
- Materiale della guaina: 0Cr18Ni10Ti, SS304S, SS316L, SS316, Cu
- Diametro della guaina (mm): φ3.0, φ4.0, φ6.0, φ8.0
Specificativi del tipo di filo di guarnizione
| Nome del prodotto | Codice | Tipo | Materiale della guaina | Fuori da 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 | - E.K. | E | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| SS304 SS316 | 1.5-3.2 | 600 | |||
| SS304 SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
| Fe-Constantan | 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: le diverse condizioni di misurazione della temperatura e le diverse condizioni di servizio possono influire sulla durata di vita e sull'intervallo di temperatura delle termocoppie blindate.
Specifiche di precisione
| 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) |
Visualizzazione del prodotto
Una sonda di temperatura a termocoppia utilizza l'effetto termoelettrico per misurare con precisione la temperatura.generando una tensione corrispondente alle differenze di temperatura.
Dettagli della costruzione
- Cavi: realizzati con due metalli conduttori diversi (comunemente rame, nichel, cromel, alumel)
- Giunzione: giunzione di misura in cui i fili si uniscono, collegata al dispositivo di misura
- Isolamento: materiali resistenti alle alte temperature (ceramica, fibra di vetro)
- Involucro: involucro protettivo in metallo o in ceramica
Principio di funzionamento
- Effetto Seebeck: il gradiente di temperatura genera tensione termoelettrica
- Misurazione: tensione convertita in temperatura utilizzando i dati di taratura
- Protezione: avvolgimento metallico e isolamento minerale proteggono da EMI/RFI e dalla corrosione
Applicazioni industriali
- Incineratori di rifiuti solidi
- Fabbricazione a partire da semi di legno
- Fuoco di materiali ceramici
- Forni a gas o a olio
- Intercambiatori di calore a combustibile
- Forni a scatola
- Impianti di energia nucleare o a base di idrocarburi
Immagini del prodotto
Informazioni sulle società
Imballaggio e garanzia della qualità
Per garantire un'elevata resistenza isolante, utilizziamo tubi e pellicole di plastica e ogni bobina di cavo include note di marcatura, scheda di accesso e rapporto di prova.
Norme di produzione
I nostri prodotti professionali di alta qualità sono fabbricati utilizzando linee e attrezzature di produzione avanzate, conformi agli standard internazionali di qualità.
Processo di ordinazione
- Richiedi un preventivo preciso
- Confermare prezzo, condizioni commerciali, tempi di consegna e condizioni di pagamento
- Ricevere la fattura proforma con sigillo aziendale
- Organizzare il pagamento del deposito
- Ricevere foto della linea di produzione che mostrano i vostri prodotti
- Ricevere foto di produzione di massa
- Fare il pagamento del saldo e ricevere i dettagli di spedizione
- Conferma di ricezione soddisfacente delle merci
- Fornire feedback sulla qualità e sul servizio
Domande frequenti
Quali sono i vantaggi dell'uso delle termocoppie?
Ampia gamma di temperature, tempo di risposta veloce, design semplice e robusto, relativamente economico, adatto alle condizioni estreme.
Ampia gamma di temperature, tempo di risposta veloce, design semplice e robusto, relativamente economico, adatto alle condizioni estreme.
Quali sono gli svantaggi delle termocoppie?
Le uscite non lineari che richiedono una taratura, potenzialmente con una precisione inferiore rispetto ad altri sensori, richiedono una compensazione della giunzione di riferimento, suscettibile di interferenze elettromagnetiche.
Le uscite non lineari che richiedono una taratura, potenzialmente con una precisione inferiore rispetto ad altri sensori, richiedono una compensazione della giunzione di riferimento, suscettibile di interferenze elettromagnetiche.