Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Tankii
Orzecznictwo: ISO9001
Numer modelu: N/K/Ż/E/T
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: |
Przewód termoparowy klasy 1 typu N nicrsi-nisi drut pełny / linka 26AWG stosowany w motoryzacji |
Materiał: |
K, J, T, N, E, |
Powierzchnia: |
jasne lub utlenione zgodnie z życzeniem |
Średnica: |
Można wyprodukować 0,05 mm-12 mm |
KLASA: |
1 |
MOQ: |
5 ~ 10 kg na średnicę |
Pozycja: |
Przewód termoparowy klasy 1 typu N nicrsi-nisi drut pełny / linka 26AWG stosowany w motoryzacji |
Materiał: |
K, J, T, N, E, |
Powierzchnia: |
jasne lub utlenione zgodnie z życzeniem |
Średnica: |
Można wyprodukować 0,05 mm-12 mm |
KLASA: |
1 |
MOQ: |
5 ~ 10 kg na średnicę |
Przewód termoparyczny typu N ma kilka zalet, które czynią go popularnym wyborem do zastosowań pomiarowych temperatury, szczególnie w środowiskach o wysokiej temperaturze.Niektóre z kluczowych zalet drutu termoparów typu N obejmują::
szeroki zakres temperatur: termopary typu N mogą mierzyć temperatury w zakresie od -200°C do 1300°C (-328°F do 2372°F),co sprawia, że są one odpowiednie do zastosowań wysokotemperaturowych, w których inne typy termopar mogą nie być tak skuteczne.
Wysoka stabilność: termopary typu N wykazują dobrą stabilność w wysokich temperaturach, zapewniając dokładne i niezawodne pomiary temperatury przez dłuższy czas użytkowania.
Odporność na utlenianie: połączenie nikrozylu (nikl-chrom-krzem) i nisilu (nikl-krzem) w termoparze typu N zapewnia dobrą odporność na utlenianie,zapewnienie długowieczności i stałej wydajności w trudnych warunkach.
Szybki czas reagowania: termopary typu N mają stosunkowo szybki czas reagowania, co pozwala na szybkie i dokładne pomiary temperatury w systemach lub procesach dynamicznych.
Dokładność: Przewód termopar typu N zapewnia dobrą dokładność pomiaru temperatury, dzięki czemu nadaje się do zastosowań, w których konieczna jest precyzyjna kontrola temperatury.
Uniwersalność: ze względu na szeroki zakres temperatur, stabilność i odporność na utlenianie termopary typu N są uniwersalne i mają zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł lotniczy, motoryzacyjny,przetwarzanie metalu, i wytwarzania energii.
Kompatybilność ze standardowymi urządzeniami: termopary typu N spełniają normy międzynarodowe, takie jak IEC 60584 i ASTM E230,zapewnienie kompatybilności ze standardową przyrządową i urządzeniami termoparów.
Trwała konstrukcja: przewody termoparów typu N są zazwyczaj konstruowane tak, aby wytrzymać wysokie temperatury i trudne warunki, zapewniając trwałość i długotrwałe działanie w warunkach przemysłowych.
Efektywność kosztowa: termopary typu N zapewniają równowagę między wydajnością a kosztami, co czyni je opłacalnym wyborem dla zastosowań o wysokiej temperaturze, w których dokładność i stabilność są kluczowe.
Ogólnie rzecz biorąc, zalety drutu termoparów typu N, w tym jego szeroki zakres temperatur, stabilność, odporność na utlenianie, dokładność, wszechstronność i trwałość,uczynić go preferowaną opcją dla wymagających zastosowań pomiarowych temperatur w gałęziach przemysłu, w których wysokie temperatury są czynnikiem.
Przy użyciu termoparów typu N do pomiaru temperatury może wystąpić kilka powszechnych błędów, które mogą mieć wpływ na dokładność i niezawodność odczytów temperatury.Oto niektóre z typowych błędów związanych z termoparów typu N:
Błędy w rekompensatach połączeń zimnych:Kompensacja połączenia chłodnego jest niezbędna do uwzględnienia różnic temperatury w połączeniu chłodnym, w którym przewody termoparów są podłączone do przyrządów pomiarowychBłędy w kompensacji złącza zimnego mogą prowadzić do niedokładności odczytu temperatury.
Degradacja w wysokich temperaturach: termopary typu N są przeznaczone do zastosowań w wysokich temperaturach,ale długotrwałe narażenie na ekstremalne temperatury może prowadzić do dryfu i degradacji przewodów termoparów w czasie, wpływające na dokładność.
Zanieczyszczenie: Zanieczyszczenie przewodów termoparów może powodować błędy pomiarowe.Utlenianie lub nagromadzenie materiałów obcych na połączeniu termopary może mieć wpływ na właściwości termoelektryczne drutów i prowadzić do niedokładnych odczytów temperatury.
Niezgodne materiały termoparów: Jeśli materiały nie są odpowiednie dla przewodów termoparów typu N lub jeśli istnieje niezgodność między przewodami termoparów,może powodować znaczne błędy pomiarowe.
Interferencje elektromagnetyczne (EMI): EMI pochodzące z pobliskiego sprzętu lub źródeł elektrycznych mogą powodować hałas w sygnale termopary, co prowadzi do niedokładnych pomiarów temperatury.
Słaba kalibracja: nieprawidłowa kalibracja termopary typu N lub przyrządu pomiarowego może powodować systematyczne błędy w odczytach temperatury.
Obciążenie mechaniczne: nadmierne obciążenie mechaniczne przewodów termoparów może powodować deformację lub uszkodzenie, wpływające na dokładność pomiarów temperatury.
Nieprawidłowa instalacja: Nieprawidłowa instalacja przewodów termoparów, np. złe połączenia, luźne podzespoły lub nieprawidłowe umieszczenie, może powodować błędy w odczytach temperatury.
W celu ograniczenia tych błędów przy użyciu termoparów typu N niezbędne jest przestrzeganie najlepszych praktyk w zakresie instalacji, kalibracji, konserwacji i monitorowania.prawidłowe obsługiwanie przewodów termoparów, zapewnienie dobrego kontaktu w połączeniach i zminimalizowanie źródeł zakłóceń może pomóc w utrzymaniu dokładności i niezawodności pomiarów temperatury.
Co jest najważniejszym czynnikiem dla drutu termoparów?
Najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze przewodu termopardokładnośćDokładność jest kluczowa, ponieważ termopary są przede wszystkim stosowane do pomiaru i kontroli temperatury w różnych zastosowaniach w różnych gałęziach przemysłu.
Oto kilka powodów, dla których dokładność jest najważniejszym czynnikiem w wyborze drutu termopar:
Dokładność pomiaru temperatury: Termocouple zapewniają dokładne odczyty temperatury.Dokładność przewodu termopar bezpośrednio wpływa na dokładność pomiarów temperatury w systemie.
Kontrola procesów: W przemyśle dokładne pomiary temperatury są niezbędne do kontroli procesu i zapewnienia jakości produktu.Wszelkie niedokładności w odczytach temperatury mogą prowadzić do nieefektywnych procesów lub wadliwych produktów.
Bezpieczeństwo: w zastosowaniach, w których temperatura odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie, na przykład w procesach chemicznych lub systemach HVAC,Dokładne pomiary temperatury są niezbędne do zapobiegania wypadkom lub awariom sprzętu.
Niezawodność: Dokładne przewody termoparów dostarczają wiarygodnych danych o temperaturze, co prowadzi do stałej wydajności i pracy systemów, które opierają się na kontroli temperatury.
Kalibracja: Dokładne termopary są łatwiejsze do kalibracji i konserwacji, co zapewnia, że w miarę upływu czasu będą nadal dostarczać dokładne odczyty temperatury.
Podczas gdy inne czynniki, takie jak zakres temperatury, kompatybilność chemiczna, trwałość i koszt, są również ważnymi czynnikami przy wyborze drutu termopar,dokładność ma pierwszeństwo, ponieważ ma bezpośredni wpływ na jakość i niezawodność pomiarów temperatury w różnych zastosowaniach.
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 |