| Markenbezeichnung: | DLX |
| Modellnummer: | Art k-Thermoelementerweiterungsdraht |
| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 300 Tonnen pro Monat |
K-Typ-Thermoelement-Kabel für Temperaturkompensation
Die Kompensationsleitungstypen werden je nach Produktvielfalt in SC, KC, KX, EX, JX, TX unterteilt.
Davon: a) Der erste Buchstabe des Modells entspricht der Gradzahl des Thermoelements;
b) Der Buchstabe "X" steht für die erweiterte Kompensationsleitung (Typ)
c) Der Buchstabe "C" steht für die Kompensationsleitung vom Typ Kompensation (Typ)
Hinweis: SC-Typ-Kompensationsleitungen können mit R-Typ-Thermoelementen ausgestattet werden.
K-Typ-Verlängerungskabel 0,5*2 rote schwarze PVC-Isolierung mit PVC-Mantel. Der Leiter ist vom Typ K-Thermoelement-Material, das Nickel-Chrom mit Nickel-Silizium oder Nickel-Aluminium ist. Die Konstruktion ähnelt einem paarigen Instrumentenkabel, aber das Leitermaterial ist 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-Verlängerungskabel / Thermoelement-Kompensationskabel verbunden. Die für diese Thermoelementkabel verwendeten Leiter müssen ähnliche thermoelektrische (EMK) Eigenschaften wie das für die Temperaturerfassung verwendete Thermoelement aufweisen.
Grundsätzlich werden Feindraht-Thermoelemente zur Herstellung von Messstellen von Thermoelementen verwendet. Ein Thermoelement-Verlängerungskabel wird jedoch nur verwendet, um ein Thermoelement-Signal von der Sonde zum ablesenden Instrument zu übertragen. Ein Thermoelement-Verlängerungskabel wird bei niedrigeren Umgebungstemperaturen verwendet. Es kann ein Signal übertragen, das eine höhere Temperatur darstellt, als es von der Sonde empfangen hat. Jedoch K-Typ-Thermoelement-Verlängerungskabel darf nicht physisch dieser hohen Temperatur ausgesetzt werden. Ein Mehrdraht-Thermoelementkabel kann als Verlängerungskabel verwendet werden, aber ein Verlängerungskabel kann nicht als Messstelle in einem flexiblen Thermoelementkabel verwendet werden. Die nutzbare Länge dieser Kabel variiert je nach zahlreichen Faktoren.
| Code | Leiter des Thermoelements | |
| +Positive Leitung | -Negative Leitung | |
| 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 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 | (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
Leiter: 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-Qualitätsdraht, -454 bis 2300 °F (-270 bis 1.260 °C)
Verlängerungskabel, 32 bis 392 °F (0 bis 200 °C)