Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Tankii
Orzecznictwo: ISO9001
Numer modelu: k
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 5 ~ 10 kg na średnicę
Cena: USD26~60/kg
Szczegóły pakowania: W opakowaniu na rolce i kartonie, zgodnie z ilością zamówienia i wymaganiami klienta.
Czas dostawy: 5-7 dni
Zasady płatności: T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram,
Możliwość Supply: 2000 ton rocznie
Pozycja: |
0~1250 stopni Typ K Termocouple Wire Chromel Alumel Bare Wire 0.05~12mm |
Materiał: |
KP-KN: Chromel-Alumel |
Powierzchnia: |
jasne lub utlenione zgodnie z życzeniem |
Średnica: |
Można wyprodukować 0,05 mm-12 mm |
KLASA: |
1 |
MOQ: |
5 ~ 10 kg na średnicę |
Pozycja: |
0~1250 stopni Typ K Termocouple Wire Chromel Alumel Bare Wire 0.05~12mm |
Materiał: |
KP-KN: Chromel-Alumel |
Powierzchnia: |
jasne lub utlenione zgodnie z życzeniem |
Średnica: |
Można wyprodukować 0,05 mm-12 mm |
KLASA: |
1 |
MOQ: |
5 ~ 10 kg na średnicę |
Dwa przewody tworzące parę termoparów są wykonane z różnych stopów i metali i zostały standaryzowane zarówno przez organizacje międzynarodowe, jak i krajowe.
Termopary to czujniki temperatury, które działają na podstawie zasady efektu Seebecka, odkrytego przez Thomasa Johanna Seebecka w 1821 roku.Efekt Seebecka mówi, że gdy dwa różne metale są połączone w dwóch połączeniach, a między połączeniami występuje różnica temperatury, siła elektromotywna (EMF) lub napięcie jest generowane przez połączenia metalowe.
To, co odróżnia jedną termoparę od drugiej, to metale w dwóch przewodach: pozytywnej i negatywnej.różnią się granicami temperatury, warunki procesu (inertne, utleniające, redukcyjne atmosfery, silne wibracje) itp.
Nazwa kierownika |
Termocouple Rodzaj |
Klasa |
Zakres temperatury °C |
Dopuszczalna tolerancja /°C |
PtRh30-PtRh6 | B | Ⅱ | 600~1700 | ±0,25% t |
Ⅲ | 600~800 | ± 4 | ||
800~1700 | ± 0,5% t | |||
PtRh13-Pt | R | Ⅰ | 0~1100 | ± 1 |
1100~1600 | ±[1+(t-1100) ×0,3%] | |||
Ⅱ | 0~600 | ± 1.5 | ||
600~1600 | ±0,25% t | |||
PtRh10-Pt | S |
Ⅰ |
0~1100 | ± 1 |
1100~1600 | ±[1+(t-1100) ×0,3%] | |||
Ⅱ |
0~600 | ± 1.5 | ||
600~1600 | ±0,25% t | |||
NiCr-Ni | K | Ⅰ | -40~1100 | ±1,5°C lub ±0,4% t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2,5°C lub ±0,75% t | ||
Ⅲ | -200~40 | ±2,5°C lub ±1,5%t | ||
NiCrSi-NiSi | N | Ⅰ | -40~1100 | ±1,5°C lub ±0,4% t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2,5°C lub ±0,75% t | ||
Ⅲ | -200~40 | ±2,5°C lub ±1,5%t | ||
NiCr-CuNi (Constantan) | E | Ⅰ | -40~1100 | ±1,5°C lub ±0,4% t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2,5°C lub ±0,75% t | ||
Ⅲ | -200~40 | ±2,5°C lub ±1,5%t | ||
Fe-CuNi (Constantan) | J | Ⅰ | -40~750 | ±1,5°C lub ±0,4% t |
Ⅱ | -40~750 | ±2,5°C lub ±0,75% t | ||
Cu-CuNi (Constantan) | T | Ⅰ | -40~350 | ±0,5°C lub ±0,4%t |
Ⅱ | -40~350 | ±1,0°C lub ±0,75% t | ||
Ⅲ | -200~40 | ±1,0°C lub ±1,5%t |