Cable de extensión aislado con fibra de vidrio tipo T de alta precisión

Cable de extensión aislado con fibra de vidrio tipo T de alta precisión

Cable de extensión aislado de fibra de vidrio tipo T de alta precisión +/-0,2 grados Celsius 0-100 grados Celsius
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Introducción del producto
Especificación del cable
Nombre del artículo Cable de extensión tipo T type-t-1
Material conductor +Cobre -Constantán
Diámetro del conductor 7/0,3 mm (0,5 mm2, ±0.01 mm)
Aislamiento interior y espesor Fibra de vidrio 0.3 mm (largo plazo: 400 grados)
Diámetro del aislamiento interior 1,5 mm (± 2,2 mm)
Material de la cubierta exterior Fibra de vidrio 0.3 mm (largo plazo: 400 grados)
Diámetro terminado 2,36 mm x 3,45 mm (± 4,4 mm)
Peso 16,4 kg/km

 

Composición química de los conductores

 

Material Composición química (%)
Cu Ni Si Minnesota Alabama
TP(Cobre) 100        
TN (Constantán) 55 55      

 

Para el cable de extensión/compensación, la estructura básica es conductor y aislamiento.

Para aumentar su capacidad de soportar temperaturas y facilitar su instalación, se aplica una chaqueta.

 

En el entorno de trabajo, hay demasiados factores que interferirán con la señal EMF, por lo tanto, la capa de protección es una forma práctica de evitar que el cable sufra interferencias causadas por un entorno complejo.

 

Cable de extensión de termopar: cómo saber cómo

 

El valor de referencia de fuerza termoelectromotriz nominal del alambre de posición VS Pt

 

Código de cable de extensión Código de alambre de aleación Clasificación de aplicaciones

Temperatura del terminal de medición

( grado )

Fuerza termoelectromotriz nominal (μV) Fuerza termoelectromotriz de grado de precisión (μV) Fuerza termoelectromotriz de grado normal (μV)

Tolera-

una vez

Rango de valores

Tolerar-

Anciano

Rango de valores
SC o RC o KCB SPC o RPC o KPCB G 100 773 ±10 763~783 ±12 761~785
H 100 773 - - ±12 761~785
200 1837 - - 1825~1849
Tejas Gracias por su apoyo G -25 -135 ±10 -125~-145 ±12 -123~-147
100 773 763~783 761~-785
H -25 -135 ±10 -125~-145 ±12 -123~-147
100 773 763~783 761~785
200 1837 1827~1847 1825~1849
KX KPX (en inglés) G -25 -626 ±29 -597~-655 ±57 -569~-683
100 2856 2827~2885 2799~2913
H -25 -626 ±29 -597~-655 ±57 -569~-683
100 2856 2827~2885 2799~2913
200 5978 5949~6007 5892~6035
EX E.X. G -25 -626 ±34 -592~-660 ±55 -571~-681
100 2814 2780~2848 2759~2869
H -25 -626 ±34 -592~-660 ±55 -571~-681
100 2814 2780~2848 2759~2869
200 5970 5936~6004 5915~6025
NX NPX G -25 -368 ±29 -339~-397 ±56 -312~-424
100 1784 1755~1813 1728~1840
H -25 -368 ±29 -339~-397 ±56 -312~-424
100 1784 1755~1813 1728~1840
200 3943 3914~3972 3887~3999

 

Preguntas frecuentes 

1.¿Qué es el cable de termopar tipo T?

type-t-2

El termopar tipo T es el mejor termopar para medir bajas temperaturas. Es un termopar muy estable y se utiliza en aplicaciones de temperaturas extremadamente bajas, como la criogenia o los congeladores de temperatura ultrabaja. Consta de una pata positiva hecha de un cable de cobre y una pata negativa hecha de un cable de aleación de constantán (Cu y Cu-Ni).

 

2. ¿Cuáles son las desventajas de los termopares tipo T?

Por supuesto, cada tipo de termopar suele tener algunas desventajas. En el caso del tipo T, es necesario calibrarlo cuidadosamente antes de usarlo, ya que tiene señales de salida pequeñas y puede verse afectado por el ruido. Además, con su rango de temperatura, es propenso a dañarse si se lo acerca a los 700 grados.

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