Proba de temperatura com termocouple de núcleo 3 para medição de altas temperaturas tipo T
Mar 19, 2025
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# Proba de temperatura do termocouple do núcleo 3
# Proba de temperatura do termocouple de medição de alta temperatura
# Proba de temperatura do termocouple tipo T
Detalhes rápidos:
Tipo:C/N/E/J/T/S/R/B
Local de origem: Zhejiang, China (continente)
Precisão: I-0,4%t, II-0,75%t, III-1,5%t
Número de núcleo: 2,3,4,6
Material mineral inorgânico isolante de chumbo: Ni, Cu
Isolador: 99,6% de MgO de alta pureza
Certificado:ISO9001, IATF16949, CE
Aplicação: ligação com termocouple e máquina de instrumentos
Material da bainha: 0Cr18Ni10Ti,SS304S, SS316L, SS316, Cu
Diâmetro da bainha (mm): φ3.0, φ4.0, φ6.0, φ8.0
Tipo para arame de bainha tipo K:
Nome do produto
Código
Tipo
Material Shaeth
Fora da Dia.
Temperatura
NiCr-NiSi /NiCr-NiAl
KK
K
SS304 SS316
0.5-1.0
400
1.5-3.2
600
4.0-8.0
800
SS310 Inconel600
0.5-1.0
500
1.5-3.2
800
4.0-6.4
900
8.0-12.7
1000
NiCrSi-NiSi
N.C.
N
SS304 SS316
0.5-1.0
400
1.5-3.2
600
4.0-8.0
800
SS310 Inconel600
0.5-1.0
500
1.5-3.2
800
4.0-6.4
900
8.0-12.7
1000
NiCr-Konstantan
E.C.
E
SS304 SS316
0.5-1.0
400
1.5-3.2
600
4.0-8.0
800
Fe-Constantan
JK
J
SS304 SS316
0.5-1.0
400
1.5-3.2
600
4.0-8.0
800
Cu-Constantan
TK
T
SS304 SS316
0.5-1.0
400
1.5-3.2
600
4.0-8.0
800
RhPt10-Ph
SK
S
Inconel600
6.0-12.7
1100
Os diferentes meios de medição de temperatura e condições de serviço têm um impacto sobre a vida útil e a gama de temperaturas dos termopares blindados, os dados constantes do quadro são apenas recomendados.
Precisão do tipo de arame de bainha K
Tipo
Classe I
Classe II
Precisão
Intervalo de temperatura
Precisão
Intervalo de temperatura
K
± 1,5°C
-40~375°C
± 2,5°C
-40~375°C
± 0,4%
375°C-1000°C
± 0,75%
375°C-1000°C
N
± 1,5°C
-40~375°C
± 2,5°C
-40~375°C
± 0,4%
375°C-1000°C
± 0,75%
375°C-1000°C
E
± 1,5°C
-40~375°C
± 2,5°C
-40~375°C
± 0,4%
375°C-800°C
± 0,75%
375°C-800°C
J
± 1,5°C
-40~375°C
± 2,5°C
-40~375°C
± 0,4%
375°C-800°C
± 0,75%
375°C-800°C
T
± 0,5°C
-40~125°C
±1,0°C
-40~125°C
± 0,4%
125°C-350°C
± 0,75%
125°C-350°C
S
0-1100°C
±1,0°C
0-1100°C
± 1,5°C
Sobre este produto:
Aplicações
Industrial: Usado em fornos, fornos, turbinas a gás e outras aplicações de alta temperatura.
HVAC: Utilizado em sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado para controle de temperatura.
Automóvel: Usado na medição da temperatura dos gases de escape e na monitorização do motor.
Indústria alimentar: Monitora as temperaturas nos ambientes de cozinha e processamento.
Vantagens e desvantagens
Vantagens:
Ampla faixa de temperaturas.
Construção simples e design robusto.
Tempo de resposta rápido e facilidade de utilização.
Desvantagens:
Precisão limitada em comparação com outros sensores como os RTD.
A saída não linear requer compensação.
Suscetível a interferências eletromagnéticas.
Segurança e manipulação
Choque térmico: Evite mudanças rápidas de temperatura para evitar danos.
Ambientes corrosivos: Use materiais apropriados para evitar a degradação.
Manuseio: Manuseie com cuidado para evitar danos mecânicos às junções e fios.
Manutenção
Inspecionar e calibrar regularmente para garantir leituras precisas.
Limpe a área de junção se suspeitar de contaminação.
Conclusão
Os termopares são sensores de temperatura versáteis adequados para uma ampla gama de aplicações.e manuseio adequado é crucial para uma utilização eficaz em ambientes industriais e laboratoriais.
Isolamento:
Os materiais isolantes (como cerâmica ou fibra de vidro) são frequentemente usados para proteger os fios do termopare contra influências ambientais e evitar interferências elétricas.
Encosto:
Uma camada externa protetora, normalmente feita de aço inoxidável ou Inconel, envolve o termopare para protegê-lo de ambientes adversos, danos mecânicos e exposição química.
Cabeça de eliminação:
Na extremidade não articulada, os fios do termocouple são ligados a um bloco terminal para facilitar a fixação aos instrumentos de medição.
Princípio de funcionamento
O termocouple funciona com base no efeito Seebeck.que indica que uma tensão (voltagem termoelétrica) é gerada quando há uma diferença de temperatura entre a junção quente (onde os dois metais se encontram) e a junção fria (ponto de referência).
A tensão gerada é medida em milivolts e está relacionada com a diferença de temperatura entre as junções de acordo com tabelas de calibração específicas (tabelas NIST) para cada tipo de termocouple.
Intervalo de temperatura: os cabos RTD são concebidos para funcionar em diferentes intervalos de temperatura, dependendo do material de isolamento e da construção.que os tornem adequados para aplicações industriais.
Proteção: Muitos cabos RTD são protegidos contra interferências eletromagnéticas (EMI), o que é crucial em ambientes industriais onde a precisão é primordial.
Aplicações: os cabos de RTD são utilizados em uma variedade de aplicações, incluindo sistemas HVAC, processos industriais, processamento de alimentos e em qualquer lugar onde seja necessário um controle preciso da temperatura.
Instalação: Ao instalar cabos RTD, é importante seguir as directrizes do fabricante para o raio de curvatura, a montagem e as co
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