Minimalne zamówienie: | 5 kg |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | w kręgach, kartonie i drewnianej skrzynce. |
Delivery period: | 5-21 dni |
Metoda płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50 - 999 metrów 2,88 USD |
Wprowadzenie:
Termocouple opancerzone to urządzenia czujnikowe powszechnie stosowane do monitorowania i kontroli temperatury otoczenia.który zazwyczaj składa się z metalowego obudowy i materiału izolacyjnegoTermopary opancerzone to niezawodne, precyzyjne urządzenia czujnikowe odpowiednie do monitorowania i kontrolowania temperatury otoczenia.Przekształca zmiany temperatury w sygnały elektryczne poprzez efekt termoelektryczny i zapewnia niezawodne środowisko pracy poprzez ochronę powłokiW różnych zastosowaniach przemysłowych i laboratoryjnych termopary opancerzone odgrywają ważną rolę w osiąganiu precyzyjnego pomiaru i kontroli temperatury.
Zasada działania termoelementów opancerzonych opiera się na efekcie termoelektrycznym. Gdy element cieplny wchodzi w kontakt z otoczeniem, wyczuwa zmiany temperatury w otoczeniu.Zgodnie z zasadą efektu termoelektrycznego, czuły termicznie element generuje mały sygnał napięcia, który jest proporcjonalny do temperatury otoczenia.Ten sygnał napięcia może być przesyłany do przyrządu pomiarowego temperatury lub systemu sterowania poprzez przewód łączący do przetwarzania i analizy.
Zewnętrzna powłoka termoaparatu chroni czuły na ciepło element, zapewniając jednocześnie wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozję.o pojemności nieprzekraczającej 1 kVA, aby chronić element wrażliwy na ciepło przed uszkodzeniami fizycznymi i wpływami środowiska.Materiały izolacyjne są stosowane do izolacji elektrycznej i ochrony w celu zapewnienia dokładności i stabilności sygnału pomiarowego.
Termopary opancerzone mają wiele zalet, dzięki którym są szeroko stosowane do monitorowania i kontroli temperatury otoczenia.Ma wysoką precyzję i stabilność, aby zapewnić dokładne wyniki pomiarów temperaturyPonadto termopary opancerzone mają szeroki zakres pomiaru temperatury i mogą być dostosowywane do różnych potrzeb zastosowań.umożliwiające wykrywanie i rejestrowanie zmian temperatury w czasie.
Charakterystyka produktu:
Zalety:
Specyficzne zastosowania:
Inne istotne informacje:
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
|
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
|
![]() |
![]() |
Pytania i odpowiedzi:
P: Do jakich scenariuszy przemysłowych o wysokiej temperaturze nadają się termopary pancerne?
Odpowiedź: Termopary zbrojone nadają się do wielu scenariuszy przemysłowych o wysokiej temperaturze, takich jak metalurgia, przemysł chemiczny, energia elektryczna, produkcja szkła itp.Mogą być używane do monitorowania temperatury pieca o wysokiej temperaturze, sterowanie procesem topienia, pomiar temperatury reaktora o wysokiej temperaturze itp.
P: Jakie są zalety termoelementów opancerzonych w stosunku do innych czujników temperatury?
Odpowiedź: W porównaniu z innymi czujnikami temperatury, termopary opancerzone mają wyższą odporność na wysokie temperatury i szybkie możliwości reagowania.szczególnie w środowiskach o wysokiej temperaturze, i może zapewnić wysoką dokładność pomiarów.
P: Jaki jest materiał osłony termoelementów opancerzonych?
Odpowiedź: Obudowa termoelementów opancerzonych jest zazwyczaj wykonana z materiałów odpornych na korozję, takich jak stal nierdzewna lub stop niklu.Materiały te mają dobrą odporność na korozję i wytrzymałość mechaniczną, może chronić wewnętrzne przewody termoelementów i może dostosować się do różnych trudnych warunków.
Minimalne zamówienie: | 5 kg |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | w kręgach, kartonie i drewnianej skrzynce. |
Delivery period: | 5-21 dni |
Metoda płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50 - 999 metrów 2,88 USD |
Wprowadzenie:
Termocouple opancerzone to urządzenia czujnikowe powszechnie stosowane do monitorowania i kontroli temperatury otoczenia.który zazwyczaj składa się z metalowego obudowy i materiału izolacyjnegoTermopary opancerzone to niezawodne, precyzyjne urządzenia czujnikowe odpowiednie do monitorowania i kontrolowania temperatury otoczenia.Przekształca zmiany temperatury w sygnały elektryczne poprzez efekt termoelektryczny i zapewnia niezawodne środowisko pracy poprzez ochronę powłokiW różnych zastosowaniach przemysłowych i laboratoryjnych termopary opancerzone odgrywają ważną rolę w osiąganiu precyzyjnego pomiaru i kontroli temperatury.
Zasada działania termoelementów opancerzonych opiera się na efekcie termoelektrycznym. Gdy element cieplny wchodzi w kontakt z otoczeniem, wyczuwa zmiany temperatury w otoczeniu.Zgodnie z zasadą efektu termoelektrycznego, czuły termicznie element generuje mały sygnał napięcia, który jest proporcjonalny do temperatury otoczenia.Ten sygnał napięcia może być przesyłany do przyrządu pomiarowego temperatury lub systemu sterowania poprzez przewód łączący do przetwarzania i analizy.
Zewnętrzna powłoka termoaparatu chroni czuły na ciepło element, zapewniając jednocześnie wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozję.o pojemności nieprzekraczającej 1 kVA, aby chronić element wrażliwy na ciepło przed uszkodzeniami fizycznymi i wpływami środowiska.Materiały izolacyjne są stosowane do izolacji elektrycznej i ochrony w celu zapewnienia dokładności i stabilności sygnału pomiarowego.
Termopary opancerzone mają wiele zalet, dzięki którym są szeroko stosowane do monitorowania i kontroli temperatury otoczenia.Ma wysoką precyzję i stabilność, aby zapewnić dokładne wyniki pomiarów temperaturyPonadto termopary opancerzone mają szeroki zakres pomiaru temperatury i mogą być dostosowywane do różnych potrzeb zastosowań.umożliwiające wykrywanie i rejestrowanie zmian temperatury w czasie.
Charakterystyka produktu:
Zalety:
Specyficzne zastosowania:
Inne istotne informacje:
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
|
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
|
![]() |
![]() |
Pytania i odpowiedzi:
P: Do jakich scenariuszy przemysłowych o wysokiej temperaturze nadają się termopary pancerne?
Odpowiedź: Termopary zbrojone nadają się do wielu scenariuszy przemysłowych o wysokiej temperaturze, takich jak metalurgia, przemysł chemiczny, energia elektryczna, produkcja szkła itp.Mogą być używane do monitorowania temperatury pieca o wysokiej temperaturze, sterowanie procesem topienia, pomiar temperatury reaktora o wysokiej temperaturze itp.
P: Jakie są zalety termoelementów opancerzonych w stosunku do innych czujników temperatury?
Odpowiedź: W porównaniu z innymi czujnikami temperatury, termopary opancerzone mają wyższą odporność na wysokie temperatury i szybkie możliwości reagowania.szczególnie w środowiskach o wysokiej temperaturze, i może zapewnić wysoką dokładność pomiarów.
P: Jaki jest materiał osłony termoelementów opancerzonych?
Odpowiedź: Obudowa termoelementów opancerzonych jest zazwyczaj wykonana z materiałów odpornych na korozję, takich jak stal nierdzewna lub stop niklu.Materiały te mają dobrą odporność na korozję i wytrzymałość mechaniczną, może chronić wewnętrzne przewody termoelementów i może dostosować się do różnych trudnych warunków.