| Markenbezeichnung: | DLX |
| Modellnummer: | Art k-Thermoelementerweiterungsdraht |
| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 300 Tonnen pro Monat |
Nickel-Chrom-Nickel-Silizium Nickel-Aluminium Thermoelement-Mantelleitung 0,5*2
Thermoelement-Kompensationsleitungen sind Leitungen, die zur Verbindung von Thermoelementen und Messgeräten verwendet werden. Aufgrund des schwachen Spannungssignals, das von Thermoelementen erzeugt wird, und ihrer Anfälligkeit für Umgebungs-Temperaturänderungen ist die Verwendung von Thermoelement-Kompensationsleitungen zur Temperaturkompensation erforderlich, um die Messgenauigkeit zu gewährleisten.
Die Hauptfunktionen von Thermoelement-Kompensationsleitungen sind wie folgt:
Temperaturkompensation: Thermoelement-Kompensationsleitungen können eine entsprechende Spannungssignal-Kompensation basierend auf Umgebungs-Temperaturänderungen liefern und so den Einfluss von Temperaturänderungen auf die Messergebnisse eliminieren.
Schutz von Thermoelementen: Thermoelement-Kompensationsleitungen können Thermoelemente vor mechanischer Beschädigung, Korrosion und anderen Faktoren schützen und so ihre Lebensdauer verlängern.
Signalübertragung: Die Thermoelement-Kompensationsleitung kann das vom Thermoelement erzeugte schwache Spannungssignal an das Messgerät übertragen und so eine genaue Temperaturmessung ermöglichen.
Typ K Erweiterungskabel 0,5*2 rote schwarze PVC-Isolierung mit PVC-Mantel. Der Leiter ist vom Thermoelement-Typ K, Nickel-Chrom mit Nickel-Silizium oder Nickel-Aluminium. Die Konstruktion ähnelt der von paarweisen Instrumentenkabeln, jedoch ist das Leitermaterial anders. Thermoelemente werden in Prozessen zur Temperaturerfassung eingesetzt und sind für Anzeige und Steuerung mit Pyrometern verbunden. Das Thermoelement und das Pyrometer werden elektrisch durch Thermoelement-Erweiterungskabel / Thermoelement-Kompensationskabel verbunden. Die für diese Thermoelementkabel verwendeten Leiter müssen ähnliche thermoelektrische (EMK) Eigenschaften aufweisen wie das für die Temperaturerfassung verwendete Thermoelement.
Grundsätzlich werden Feindraht-Thermoelement-Leitungen zur Herstellung von Messpunkten von Thermoelementen verwendet. Eine Thermoelement-Erweiterungsleitung wird jedoch nur verwendet, um ein Thermoelementsignal von der Sonde zum ablesenden Instrument zu verlängern. Ein Thermoelement-Erweiterungskabel wird bei niedrigeren Umgebungstemperaturen verwendet. Es kann ein Signal übertragen, das eine höhere Temperatur darstellt, als es von der Sonde empfangen hat. Jedoch Typ K Thermoelement-Erweiterungsleitung darf nicht physisch dieser hohen Temperatur ausgesetzt sein. Ein Litze-Thermoelement-Leitung kann als Erweiterungsleitung verwendet werden, aber eine Erweiterungsleitung kann nicht als Messpunkt in einer Flexiblen Thermoelement-Leitung verwendet werden. Die nutzbare Länge dieser Leitungen variiert je nach zahlreichen Faktoren.
| Code | Leiterkomponenten des Thermoelements | |
| +Positive Ader | -Negative Ader | |
| N | Ni-Cr-Si (NP) | Ni-Si-Magnesium (NN) |
| K | Ni-Cr (KP) | Ni-Al(Si) (KN) |
| E | Ni-Cr (EP) | Cu-Ni |
| J | Eisen (JP) | Cu-Ni |
| T | Kupfer (TP) | Cu-Ni |
| ASTM | ANSI | IEC | DIN | BS | NF | JIS | GOST |
| (American Society for Testing and Materials) E 230 | (American National Standard Institute) MC 96.1 | (Europäische Norm der Internationalen Elektrotechnischen Kommission 584)-1/2/3 | (Deutsche Industrienormen) 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 | (Vereinheitlichung der russischen Spezifikationen) 3044 |
Arbeitstemperaturbereich
| Durchmesser/mm | Langzeit-Arbeitstemperatur /ºC | Kurzzeit-Arbeitstemperatur /ºC |
| 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 |
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Größenbereich
Leitung: 0,12 bis 8,0 mm.
Maximale kontinuierliche Betriebstemperatur: bis zu 2.300 °F (1.260 °C)
Kurzzeitiger Einsatz: 2.336 °F (1.280 °C)
Thermoelement-Qualitätsleitung, -454 bis 2300 °F (-270 bis 1.260 °C)
Erweiterungsleitung, 32 bis 392 °F (0 bis 200 °C)