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Tipo K / J / E / N / T / R / S / B Cable de extensión de termopares con cubierta de PVC para el rango de temperatura de -20 ~ 100 ° C
Principio de medición de la temperatura del cable de compensación del termopar
La función de los cables de compensación para termopares es extender el electrodo termoeléctrico, es decir, mover el extremo frío del termopare,y conectarlo con el instrumento de visualización para formar un sistema de medición de temperaturaEl producto se utiliza principalmente en varios dispositivos de medición de temperatura y se ha utilizado ampliamente en departamentos como el petróleo, la química, la metalurgia y la energía.
En términos generales, los termopares pueden estar a varias decenas de metros del termómetro,y la temperatura en el extremo frío (salida) del termopare es diferente de la temperatura ambiente del termómetro (incluso hasta varias decenas de grados).
Si se utilizan cables de cobre ordinarios, de acuerdo con el principio de los termopares, la unión generará un potencial termoeléctrico, lo que dará lugar a errores de medición.
El problema de la caída de voltaje de los cables de transmisión de larga distancia se debe a la alta impedancia de entrada del termómetro,la pequeña corriente de transmisión (nivel de micro A) generada por el termoparejo (nivel de milivoltios)Por lo tanto, hay un transmisor de termopares que ingresa señales de termopares y salidas 4-20mA,que permite la transmisión a larga distancia sin compensar los cables.
Si se utiliza un cable de compensación (que debe coincidir con el número de graduación del termoparejo),el material metálico utilizado puede generar el potencial termoeléctrico más pequeño posible en el punto de cableado y minimizar los errores de medición de temperatura tanto como sea posibleEs decir, mover el extremo frío del termoparejo al termómetro.
Equipado con número de graduación termoeléctrico uniforme | común (G) | resistente al calor (H) | ||
Común | Precisión (S) | Común | Precisión (S) | |
El S | Las condiciones de los productos: | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | - ¿Qué quieres decir? |
No | No incluye: | No incluidos en el anexo | El NC-H | No NC-HS |
- ¿ Qué? | No incluye: | No incluidos en el anexo | El NC-H | - ¿Qué quieres decir? |
KC2-G | KG2-GS | KC2-H | KC2-HS | |
KX-G | KX-GS | KX-H | KX-HS | |
- ¿ Por qué? | Ex-G | Ex-GS | Ex-H | Ex-SH |
J. | JX-G | JX-GS | JX-H | JX-HS |
T. | TX-G | TX-GS | TX-H | TX-HS |
Las normas ASTM | ANSI | El IEC | El DIN | No hay nada | NF y NF | El JIS | El GOST |
(Sociedad Americana de Pruebas y Materiales) E 230 | (Instituto Nacional Americano de Estándares) MC 96.1 | (Estándar europeo de la Comisión Electrotécnica Internacional 584) 1/2/3 | (Normas de la industria alemana) EN 60584 -1/2 | (Estándares británicos) 4937.1041, EN 60584 - 1/2 | (Norme Française) EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 Las disposiciones de la norma EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 se refieren a las disposiciones de la norma EN 60584 -1/2. | (Normas industriales japonesas) C 1602 - C 1610 | (Unificación de las especificaciones rusas) 3044 |
Rango de temperatura de trabajo
Diámetro/mm | Temperatura de trabajo de larga duración /oC | Temporada corta Temperatura de trabajo /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 |
|