| Merknaam: | DLX |
| Modelnummer: | De uitbreidingsdraad van het typek Thermokoppel |
| MOQ: | 5 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 300 ton per maand |
Nikkel-Chroom Nikkel-Silicium Nikkel-Aluminium Thermokoppel Verlengingskabel met PVC Mantel
1. Selectie van compensatiedraad
De compensatiedraad moet correct worden geselecteerd op basis van het type thermokoppel dat wordt gebruikt en de gelegenheid waarin het wordt gebruikt. Bijvoorbeeld, de compensatiedraad van de k-type koppeling moet worden geselecteerd, en het bedrijfstemperatuurbereik moet worden geselecteerd op basis van de gebruikssituatie. Normaal gesproken is de werktemperatuur van kx -20~100 °C, met een breed bereik van -25~200 °C. De fout van het gewone niveau is ± 2,5 °C, en de fout van het precisieniveau is ± 1,5 °C.
2. Contactverbinding
Probeer zo dicht mogelijk bij de twee contacten van de thermokoppel terminal te komen en houd de temperatuur van de twee contacten zo constant mogelijk. De temperatuur op het verbindingspunt met de instrument terminal moet zo constant mogelijk zijn. Waar een ventilator in het instrumentenkabinet is, moet het contactpunt worden beschermd zodat de ventilator niet rechtstreeks op het contactpunt blaast.
3. Gebruikslengte
Omdat het signaal van de thermokoppel erg laag is, op microvolt niveau, als de gebruikte afstand te lang is, kan de demping van het signaal en de interferentie van sterke elektriciteit in de omgeving koppelen, wat kan leiden tot vervorming van het signaal van de thermokoppel, wat resulteert in onnauwkeurige meting en regeling van de temperatuur, en in ernstige gevallen temperatuurschommelingen tijdens de regeling.
Op basis van onze ervaring is het meestal beter om de lengte van de thermokoppel compensatiedraad binnen 15 meter te houden. Als deze 15 meter overschrijdt, wordt aanbevolen om een temperatuurzender te gebruiken voor signaaloverdracht. De temperatuurzender zet de potentiaalwaarde die overeenkomt met de temperatuur om in gelijkstroom voor transmissie, met een sterk anti-interferentie vermogen.
|
Uitgerust met thermo-elektrische Even afleesgetal |
gewoon(G)
|
hittebestendig(H)
|
||
|
Gewoon
|
Precisie(S)
|
Gewoon
|
Precisie(S)
|
|
|
S
|
SC-G
|
SC-GS
|
SC-H
|
--
|
|
N
|
NC-G
|
NC-GS
|
NC-H
|
NC-HS
|
|
K
|
NC-G
|
NC-GS
|
NC-H
|
--
|
|
KC2-G
|
KG2-GS
|
KC2-H
|
KC2-HS
|
|
|
KX-G
|
KX-GS
|
KX-H
|
KX-HS
|
|
|
E
|
EX-G
|
EX-GS
|
EX-H
|
EX-HS
|
|
J
|
JX-G
|
JX-GS
|
JX-H
|
JX-HS
|
|
T
|
TX-G
|
TX-GS
|
TX-H
|
TX-HS
|
| ASTM | ANSI | IEC | DIN | BS | NF | JIS | GOST |
| (American Society for Testing and Materials) E 230 | (American National Standard Institute) MC 96.1 | (Europese Norm van de International Electrotechnical Commission 584)-1/2/3 | (Deutsche Industrie Normen) EN 60584 -1/2 | (British Standards) 4937.1041, EN 60584 - 1/2 | (Norme Française) EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 | (Japanese Industrial Standards) C 1602 - C 1610 | (Unificatie van de Russische Specificaties) 3044 |
Bedrijfstemperatuurbereik
| Diameter/mm | Lange tijd Bedrijfstemperatuur /°C | Korte periode Bedrijfstemperatuur /°C |
| 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 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||