Câble d'extension isolé en fibre de verre de type T de haute précision

Câble d'extension isolé en fibre de verre de type T de haute précision

Câble d'extension isolé en fibre de verre de type T de haute précision +/-0.2 degrés Celsius 0-100 degrés Celsius
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Présentation du produit
Spécifications du câble
Nom de l'article Câble d'extension de type T type-t-1
Matériau conducteur +Cuivre -Constantan
Diamètre du conducteur 7/0.3mm(0.5mm2, ±0.01mm)
Isolation intérieure et épaisseur Fibre de verre 0.3mm (à long terme : 400 degrés)
Diamètre d'isolation intérieure 1,5 mm (± 0,2 mm)
Matériau de la gaine extérieure Fibre de verre 0.3mm (à long terme : 400 degrés)
Diamètre fini 2,36 mm x 3,45 mm (± 4,4 mm)
Poids 16,4 kg/km

 

Composition chimique du conducteur

 

Matériel Composition chimique (%)
Cu Ni Si Mn Al
TP (cuivre) 100        
TN (Constantin) 55 55      

 

Pour le câble d'extension/compensation, la structure de base est le conducteur et l'isolation.

Pour augmenter sa capacité de résistance à la température et pour une installation facile, une gaine est applicable.

 

Dans l'environnement de travail, de nombreux facteurs interfèrent avec le signal EMF. Par conséquent, la couche de blindage est un moyen pratique de protéger le câble des interférences causées par un environnement complexe.

 

Câble d'extension pour thermocouple - Savoir-faire

 

Référence de la valeur de la force thermoélectromotrice nominale du fil de position par rapport au Pt

 

Code de câble d'extension Code de fil en alliage Classification des applications

Température du terminal de mesure

( degré )

Force thermoélectromotrice nominale (μV) Force thermoélectromotrice de précision (μV) Force thermoélectromotrice de grade normal (μV)

Toléra-

nce

Plage de valeurs

Tolérance-

ance

Plage de valeurs
SC ou RC ou KCB SPC ou RPC ou KPCB G 100 773 ±10 763~783 ±12 761~785
H 100 773 - - ±12 761~785
200 1837 - - 1825~1849
TX TPX G -25 -135 ±10 -125~-145 ±12 -123~-147
100 773 763~783 761~-785
H -25 -135 ±10 -125~-145 ±12 -123~-147
100 773 763~783 761~785
200 1837 1827~1847 1825~1849
KX KPX G -25 -626 ±29 -597~-655 ±57 -569~-683
100 2856 2827~2885 2799~2913
H -25 -626 ±29 -597~-655 ±57 -569~-683
100 2856 2827~2885 2799~2913
200 5978 5949~6007 5892~6035
EX EPX G -25 -626 ±34 -592~-660 ±55 -571~-681
100 2814 2780~2848 2759~2869
H -25 -626 ±34 -592~-660 ±55 -571~-681
100 2814 2780~2848 2759~2869
200 5970 5936~6004 5915~6025
NX NPX G -25 -368 ±29 -339~-397 ±56 -312~-424
100 1784 1755~1813 1728~1840
H -25 -368 ±29 -339~-397 ±56 -312~-424
100 1784 1755~1813 1728~1840
200 3943 3914~3972 3887~3999

 

FAQ 

1. Qu'est-ce qu'un fil thermocouple de type T ?

type-t-2

Le thermocouple de type T est le meilleur thermocouple pour mesurer les basses températures. Il s'agit d'un thermocouple très stable et utilisé dans des applications à très basse température telles que la cryogénie ou les congélateurs ultra-basse température. Il se compose d'une patte positive en fil de cuivre et d'une patte négative en fil d'alliage de Constantan (Cu & Cu-Ni).

 

2. Quels sont les inconvénients des thermocouples de type T ?

Bien sûr, chaque type de thermocouple présente généralement quelques inconvénients. Pour les thermocouples de type T, ils nécessitent un calibrage minutieux avant utilisation, car ils ont de petits signaux de sortie et peuvent être affectés par le bruit. De plus, avec leur plage de température donnée, ils sont susceptibles d'être endommagés si vous les poussez à une température proche de 700 degrés

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