Nom De Marque: | DLX |
Numéro De Modèle: | Type fil d'extension de thermocouple de k |
Nombre De Pièces: | 5 |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 300 tonnes par mois |
Cable d'extension de thermocouple nickel-chrome nickel-silicone nickel-aluminium avec enveloppe en PVC
1. Sélection du fil de compensation
Le fil de compensation doit être correctement sélectionné en fonction du type de thermocouple utilisé et de l'occasion où il est utilisé.le câble de compensation du couple de type k doit être sélectionnéEn général, la température de fonctionnement de kx est de -20 à 100 °C, avec une large plage de -25 à 200 °C.L'erreur de niveau ordinaire est de ± 2.5 °C et l'erreur de niveau de précision est de ± 1,5 °C.
2Connexion de contact
Essayez d'être le plus près possible des deux contacts du terminal du thermocouple et maintenez la température des deux contacts aussi constante que possible.La température au point de connexion avec le terminal d'instrument doit être aussi constante que possible.. Lorsqu'il y a un ventilateur dans l'armoire à instruments, le point de contact doit être protégé afin que le ventilateur ne souffle pas directement sur le point de contact.
3. Utilisez la longueur
Parce que le signal du thermocouple est très faible, au niveau des microvolt, si la distance utilisée est trop longue,l'atténuation du signal et l'interférence d'une forte électricité dans l'environnement peuvent être couplées, ce qui peut provoquer une distorsion du signal du thermocouple, entraînant une mesure et un contrôle inexacts de la température, et des fluctuations de température dans les cas graves pendant le contrôle.
D'après notre expérience, il est généralement préférable de contrôler la longueur du fil de compensation du thermocouple à moins de 15 mètres.il est recommandé d'utiliser un émetteur de température pour la transmission du signalL'émetteur de température convertit la valeur potentielle correspondant à la température en courant continu pour la transmission, avec une forte capacité anti-interférence.
Équipé d'un numéro de graduation thermoélectrique |
Générale
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résistant à la chaleur ((H)
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Les effets secondaires
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Précision (s)
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Les effets secondaires
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Précision (s)
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S
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SC-G
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SC-GS
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SC-H
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- Je ne sais pas.
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N
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N.C.G.
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N.C.G.S.
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NC-H
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CN-HS
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Le K.
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N.C.G.
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N.C.G.S.
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NC-H
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- Je ne sais pas.
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KC2-G
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KG2-GS
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KC2-H
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KC2-HS
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Le KX-G
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Le KX-GS
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Le KX-H
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Le numéro de série
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E
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Ex-G
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Ex-GS
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Les produits de l'annexe II
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Ex-SH
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Je
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JX-G
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JX-GS
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JX-H
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JX-HS
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T
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TX-G
|
TX-GS
|
TX-H
|
TX-HS
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Pour l'ASTM | ANSI | IEC | DIN | Je vous en prie. | NF | JIS | Le GOST |
(Société américaine d'essai et de matériaux) E 230 | (Institut national américain des normes) MC 96.1 | (Norme européenne de la Commission électrotechnique internationale 584) | (Normes allemandes de l'industrie) | (normes britanniques) 4937.1041, EN 60584 - 1/2 | (Norme française) EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 - NFC 42323 - NFC 42324 - NFC 42324 - NFC 42323 - NFC 42324 - NFC 42324 - NFC 42324 - NFC 42323 - NFC 42324 - NFC 42324 - NFC 42324 - NFC 42324 - NFC 42324 - NFC 42324 - NFC 42324 - NFC 42324 - NFC 42324 - NFC 42324 - NFC 42324 - NFC 42324 - NFC 42324 - NFC 42324 - NFC 42324 - NFC 42324 - NFC 42324 - NFC 42324 | (normes industrielles japonaises) C 1602 à C 1610 | (Unification des spécifications russes) 3044 |
Plage de température de fonctionnement
Diamètre/mm | Température de travail longue durée /oC | Température de fonctionnement à courte durée /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 |
|