logo
Wyślij wiadomość

Changzhou Victory Technology Co., Ltd victory@dlx-alloy.com 86-199-06119641

Changzhou Victory Technology Co., Ltd profil firmy
produkty
Dom > produkty > kabel w izolacji mineralnej > Kable izolacyjne mineralne typ KJ T E MI Termokopel ogrzewający MI

Kable izolacyjne mineralne typ KJ T E MI Termokopel ogrzewający MI

Szczegóły Produktu

Miejsce pochodzenia: Chiny

Nazwa handlowa: Victory

Orzecznictwo: CE,ROHS,ISO 9001

Numer modelu: Typy K, N, E, J, T, B, R, S

Dokument: Broszura produktu w wersji PDF

Warunki płatności i wysyłki

Minimalne zamówienie: 5 kg

Cena: negotiable

Szczegóły pakowania: w kręgach, kartonie i drewnianej skrzynce.

Czas dostawy: 5-21 dni

Zasady płatności: Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram

Możliwość Supply: 50 - 999 metrów 2,88 USD

Uzyskaj najlepszą cenę
Szczegóły Produktu
Podkreślić:

Typ K Kabel izolowany mineralnie

,

Typ E Kabel izolowany minerałem

,

Typ T Kabel izolowany mineralnie

Nazwa produktu:
Kabel termopar MI
Gwarancja:
1 rok
Materiał przewodzący:
NiCr-NiSi, NiCrSi-NiSi, NiCr-Konstantan, Fe-Konstantan, Cu-Kon
Materiał osłony:
SS304, SS321, SS316, SS310, INCL600,601, Nicrobell, SS446
Średnica (mm):
0,25 mm do 12,7 mm
izolator:
99,6% MgO o wysokiej czystości
Zakres temperatury:
0 ~ 1100 (℃)
Zastosowanie:
Obszar kontroli procesów przemysłowych
Nazwa produktu:
Kabel termopar MI
Gwarancja:
1 rok
Materiał przewodzący:
NiCr-NiSi, NiCrSi-NiSi, NiCr-Konstantan, Fe-Konstantan, Cu-Kon
Materiał osłony:
SS304, SS321, SS316, SS310, INCL600,601, Nicrobell, SS446
Średnica (mm):
0,25 mm do 12,7 mm
izolator:
99,6% MgO o wysokiej czystości
Zakres temperatury:
0 ~ 1100 (℃)
Zastosowanie:
Obszar kontroli procesów przemysłowych
Opis produktu

Wprowadzenie:


Termopary opancerzone to urządzenia do pomiaru i sterowania temperaturą szeroko stosowane w dziedzinie kontroli procesów przemysłowych.zazwyczaj stopu platyny-rodu i stopu niklu-chromuDwa druty metalowe są połączone spawaniem lub lutowaniem i są zamknięte w obudowie ochronnej, zwykle wykonanej ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na wysokie temperatury.

Jedną z głównych zalet termoelementów opancerzonych jest ich elastyczność i stabilność.wytwarzanie energiiObronone termopary mają dobrą tolerancję na środowiska o wysokiej temperaturze i mogą stabilnie mierzyć i kontrolować procesy w wysokich temperaturach.

Przy wyborze termoelementów pancernych należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych parametrów produktu.Różne rodzaje termoelementów opancerzonych są odpowiednie dla różnych zakresów temperaturNiektóre modele nadają się do niskiego zakresu temperatur, np. od -200°C do 400°C, podczas gdy inne nadają się do większego zakresu temperatur, np. od 0°C do 1800°C.

Po drugie, materiał osłony ochronnej musi być odporny na wysokie temperatury i korozyjne środowiska.Do najczęściej używanych materiałów ochronnych obejmuje stal nierdzewna (np. stal nierdzewna 316)W zależności od specyficznych wymagań zastosowań przemysłowych, kluczowy jest wybór odpowiedniego materiału ochronnego.

Inne parametry produktu obejmują średnicę drutu, długość i typ złącza.Długość drutu powinna być wybrana na podstawie rzeczywistego miejsca montażu i wymogów pomiarowychRodzaj złącza może być podłączeniem wtyczkowym, podłączeniem nawiasowym lub podłączeniem spawanym, które należy określić zgodnie z konkretną metodą instalacji i podłączania.

Podsumowując, termopary opancerzone odgrywają ważną rolę w kontroli procesów przemysłowych.są w stanie precyzyjnie mierzyć i kontrolować temperaturę w różnych środowiskach przemysłowychPrzy wyborze termoelementów opancerzonych, parametry produktu, takie jak zakres temperatury, materiał obudowy ochronnej, parametry drutu,i typ złącza należy rozważyć, aby spełnić specyficzne potrzeby aplikacji.

Charakterystyka produktu:


  • Wysoki zakres temperatury: Termopary zbrojone mogą pomieścić szeroki zakres temperatur, w tym niskie i wysokie warunki temperatury, od dziesiątek do tysięcy stopni Celsjusza.
  • Szybka reakcja: Termopary opancerzone mają zdolność szybkiej reakcji na zmiany temperatury i mogą szybko wykrywać zmiany temperatury i wysyłać odpowiednie sygnały napięcia.
  • Szeroki zakres wahań: Termopary opancerzone mają dobrą zdolność adaptacyjną do wahań temperatury i mogą zapewnić dokładne i niezawodne pomiary temperatury w szerokim zakresie wahań.
  • Wysoka dokładność i stabilność: Termopary opancerzone mają wysoką dokładność pomiaru i stabilność i mogą dostarczać dokładnych wyników pomiaru temperatury.
  • Odporność na korozję: Termopary opancerzone są wykonane z materiałów odpornych na wysoką temperaturę i korozję i mogą być stosowane przez długi czas w trudnych warunkach pracy.

Zalety:


  • Niezawodność: Termopary opancerzone są ściśle zaprojektowane i wytwarzane w celu zapewnienia stabilnej i niezawodnej wydajności i mogą zapewniać dokładne pomiary temperatury podczas długotrwałego użytkowania.
  • W czasie rzeczywistym: Termopary pancerne szybko reagują na zmiany temperatury i mogą dostarczać dane o temperaturze w czasie rzeczywistym, aby sprostać potrzebom monitorowania i kontroli w czasie rzeczywistym.
  • Trwałość: powłoka termoelementów pancernych wykonana jest z metalu lub ceramiki.Ma dobrą wytrzymałość mechaniczną i trwałość i może dostosować się do wymagań różnych środowisk przemysłowych.

Specyficzne zastosowania:


  1. Kontrola procesów chemicznych: Termopary zbrojone mogą być wykorzystywane do monitorowania i kontroli temperatur w procesach chemicznych, takich jak temperatury rurociągów, temperatury reaktorów itp.,w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego działania procesów chemicznych.
  2. Przemysł energetyczny: w przemyśle energetycznym, takim jak ropa naftowa i gaz ziemny, termopary opancerzone są szeroko stosowane w monitorowaniu temperatury i kontroli kotłów,piece i inne urządzenia w celu osiągnięcia efektywnego wykorzystania energii i bezpieczeństwa produkcji.
  3. Przetwarzanie metali i metalurgia: Termopary zbrojone są stosowane do kontroli temperatury w procesach ogrzewania i chłodzenia materiałów metalicznych, takich jak topienie, grzanie, tłumienie itp.,w celu poprawy wydajności i jakości materiałów metalowych.
  4. Przemysł lotniczy i motoryzacyjny: w silnikach i sprzęcie lotniczym,termopary pancerne są używane do monitorowania i kontrolowania temperatury składników krytycznych w celu zapewnienia normalnej pracy i bezpieczeństwa sprzętu.

Inne istotne informacje:


Termopary opancerzone składają się z dwóch różnych drutów metalowych, a różnica potencjału termoelektrycznego generowanego przez nie w różnych temperaturach jest wykorzystywana do pomiaru temperatury.
Do najczęściej używanych materiałów pancernych należą stal nierdzewna, stopy niklu, ceramika itp. Różne materiały nadają się do różnych warunków pracy i zakresów temperatur.
Armored thermocouples are usually connected to temperature transmitters or control systems to convert temperature signals into standard electrical signals (such as 4-20mA) or digital signals (such as Modbus, Profibus itp.) dla łatwego monitorowania i kontroli.
Podsumowując, termopary opancerzone mają zalety niezawodności, wydajności w czasie rzeczywistym i trwałości w dziedzinie kontroli procesów przemysłowych.energia, obróbki metali, lotnictwa i innych dziedzin monitorowania i kontroli temperatury w celu zapewnienia bezpieczeństwa, skutecznego działania procesów przemysłowych i poprawy jakości produktów.

Parametry:


Kod
Drut Składnik termopary
+pozytywna noga
- Negatywna noga.
N
Ni-Cr-Si ((NP)
Ni-Si-magnezu (NN)
K
Ni-Cr ((KP)
Ni-Al ((Si) (KN)
E
Ni-Cr ((EP)
Cu-Ni (EN)
J
Żelazo (JP)
Cu-Ni (JN)
T
Miedź (TP)
Cu-Ni (TN)
B
Rodium platynowe - 30%
Rodium platynowe -6%
R
Rodium platynowe - 13%
Włókiennicze
S
Rodium platynowe -10%
Włókiennicze

Materiał
Rodzaj
Klasa
Temperatura robocza (°C)
Tolerancja
Standardowy
Długoterminowe
Krótkoterminowe
NiCr-NiSi
K
1
-40~1100
-40~1300
±1,5 stopnia
GB/T 2614-1998
2
±2,5 stopnia
NiCr-CuNi
E
1
-40~800
-40~900
±1,5 stopnia
GB/T 4993-1998
2
±2,5 stopnia
Fe-Constantan
J
1
-40~600
-40~800
±1,5 stopnia
GB/T 4994-1998
2
±2,5 stopnia
Cu-CuNi
T
1
-200~300
-200~400
±0,5 stopnia
GB/T 2903-1998

Włócznia zewnętrzna ((mm)
przewód rdzeniowy Dia.
Włókno z przodu (mm)
Długość ((m)
Wyjdź Dia.
Gęstość ściany
Typy K, N, E, J, T
Typy S, R, B
Rodzaje K,N
E, J, T
Rodzaje S,R

Typy B

0.5
0.05-0.10
0.08-0.12
- Nie.

SS304,

SS321.
SS316,

SS310,

INCL600

SS30,

SS32,
SS316

INCL60,

INCL800

INCL60,

INCL800
500
1.0
0.10-0.20
0.15-0.20
- Nie.
300
1.5
0.15-0.25
0.23-0.30
- Nie.
200
1.6
0.16-0.26
0.26-0.36
- Nie.
200
2.0
0.25-0.35
0.40-0.50
0.25.030
180
3.0
0.38-0.48
0.50-0.60
0.30-0.40
80
3.2
0.48-0.58
0.58-0.68
0.30-0.40
75
4.0
0.52-0.62
0.60-0.70
0.35-0.40
70
4.8
0.73-0.83
0.75-0.85
0.40-0.45
40
5.0
0.78-0.88
0.80-0.90
0.40-0.45
40
6.0
0.98-1.08
0.90-1.10
0.45-0.50
30
6.4
1/05-1.15
1.02-1.12
0.45-0.50
30
8.0
1.30-1.44
1.30-1.40
0.45-0.50
20
12.7
1.75-1.90
1.95-2.05
- Nie.
10

Kable izolacyjne mineralne typ KJ T E MI Termokopel ogrzewający MI 0

Kalibracja
Tolerancja
Specjalne ograniczenia (klasa I)
Standardowe limity (klasa II)
Zakres temperatury (°C)
K (Chromel vs Alumel)

±1,5°C lub ±0,4%

±2,5°C lub ±0,75%
-40 ~ 1000
J (Iron vs. Constantan)
-40~750
E (Chromel vs. Constantan)
-40~800
T (Copper vs. Constantan)
±1°C lub ±0,75%
-40~350

Kable izolacyjne mineralne typ KJ T E MI Termokopel ogrzewający MI 1 Kable izolacyjne mineralne typ KJ T E MI Termokopel ogrzewający MI 2