Hochintegriertes, mineralisoliertes, metallummanteltes Kabel mit einem Temperaturbereich von 200℃-1000℃, Genauigkeit der Klasse I/II/III und 2-6-adrigen Optionen
Apr 24, 2026
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# 200℃-1000℃ Temperaturbereich Mineralisoliertes
# metallummanteltes Kabel
# MIMS-Kabel mit Genauigkeit der Klasse I/II/III
Mineralisoliertes Metallkabel mit einem soliden Kupferleiter
Einzelkernkonstruktion für Hochtemperaturumgebungen mit überlegener Leistung und Zuverlässigkeit.
Produktspezifikationen
Typ: K/N/E/J/T/S/R/B
Herkunftsort: Zhejiang, China
Genauigkeit: I-0,4% t, II-0,75% t, III-1,5% t
Kernzahl: 2, 3, 4, 6
Anorganische mineralische Isolierblei: Ni, Cu
Isolator: 99,6% hochreine MgO
Zertifikat: ISO9001, IATF16949, CE
Anwendungsbereich: Verbindung mit Thermoelement und Instrumentenmaschine
Material der Hülle: 0Cr18Ni10Ti, SS304S, SS316L, SS316, Cu
Schalendia ((mm): φ3.0, φ4.0, φ6.0, φ8.0
Spezifikationen für den Typ des Schleiferdrahtes
Produktbezeichnung
Code
Typ
Gehäusematerial
Vor Dia.
Temperatur
NiCr-NiSi /NiCr-NiAlK.K.KSS304 SS3160.5-1.0400
SS304 SS3161.5 bis 3.2600
SS304 SS3164.0-8.0800
SS310 Inconel6000.5-1.0500
SS310 Inconel6001.5 bis 3.2800
SS310 Inconel6004.0-6.4900
SS310 Inconel6008.0-12.71000
NiCrSi-NiSiNKNSS304 SS3160.5-1.0400
SS304 SS3161.5 bis 3.2600
SS304 SS3164.0-8.0800
SS310 Inconel6000.5-1.0500
SS310 Inconel6001.5 bis 3.2800
SS310 Inconel6004.0-6.4900
SS310 Inconel6008.0-12.71000
NiCr-KonstantanEKESS304 SS3160.5-1.0400
SS304 SS3161.5 bis 3.2600
SS304 SS3164.0-8.0800
Fe-KonstantanJ.K.JSS304 SS3160.5-1.0400
SS304 SS3161.5 bis 3.2600
SS304 SS3164.0-8.0800
Cu-KonstantanTKTSS304 SS3160.5-1.0400
SS304 SS3161.5 bis 3.2600
SS304 SS3164.0-8.0800
RhPt10-PhSKSInconel6006.0-12.71100
Anmerkung: Unterschiedliche Temperaturmessmedien und Betriebsbedingungen können sich auf die Lebensdauer und den Temperaturbereich von gepanzerten Thermoelementen auswirken.
Genauigkeitsspezifikationen
Typ
Klasse I
Klasse II
K±1,5°C (-40~375°C)± 0,4% (375°C bis 1000°C)±2,5°C (-40~375°C)± 0,75% (375°C bis 1000°C)
N±1,5°C (-40~375°C)± 0,4% (375°C bis 1000°C)±2,5°C (-40~375°C)± 0,75% (375°C bis 1000°C)
E±1,5°C (-40~375°C)± 0,4% (375°C bis 800°C)±2,5°C (-40~375°C)± 0,75% (375°C bis 800°C)
J±1,5°C (-40~375°C)± 0,4% (375°C bis 800°C)±2,5°C (-40~375°C)± 0,75% (375°C bis 800°C)
T±0,5°C (-40~125°C)± 0,4% (125°C bis 350°C)±1,0°C (-40~125°C)± 0,75% (125°C bis 350°C)
S±1,0°C (0-1100°C)±1,5°C (0-1100°C)
Produktübersicht
Eine Temperatursonde mit Thermoelement nutzt den thermoelektrischen Effekt, um die Temperatur genau zu messen. Sie besteht aus zwei verschiedenen Metalldrähten, die an einem Ende verbunden sind,mit einer Spannung, die den Temperaturunterschieden entspricht.
Details zum Bau
Drähte: aus zwei verschiedenen leitfähigen Metallen (in der Regel Kupfer, Nickel, Chromel, Alumel)
Anschlusspunkt: Anschlusspunkt, an dem sich die Leitungen verbinden und an das Messgerät angeschlossen sind.
Isolierung: Hochtemperaturbeständige Materialien (Keramik, Glasfaser)
Gehäuse: Schutzgehäuse aus Metall oder Keramik
Arbeitsprinzip
Seebeck-Effekt: Temperaturgradient erzeugt thermoelektrische Spannung
Messung: Spannung, die anhand von Kalibrierdaten in Temperatur umgerechnet wird
Schutz: Metallhülle und Mineralisolierung schützen vor EMI/RFI und Korrosion
Industrieanwendungen
Verbrennungsanlagen für feste Abfälle
Sintern von Metallpulvern
Verbrennung von keramischen Materialien
Gas- oder Ölöfen
Heizwechsler mit Brennstoff
Schachtelofen
Kern- oder Kohlenwasserstoffenergieanlagen
Produktbilder
Unternehmensinformationen
Verpackung und Qualitätssicherung
Wir verwenden Wärmeschrumpfrohre und Kunststofffolie, um einen hohen Isolationswiderstand zu gewährleisten.
Produktionsnormen
Unsere hochwertigen professionellen Produkte werden mit modernsten Produktionslinien und -ausrüstungen hergestellt, die den internationalen Qualitätsstandards entsprechen.
Bestellvorgang
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Rückmeldung über Qualität und Service
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Vorteile der Verwendung von Thermoelementen?Breiter Temperaturbereich, schnelle Reaktionszeit, einfaches und robustes Design, relativ günstig, geeignet für extreme Bedingungen.
Was sind die Nachteile von Thermoelementen?Nichtlineare Ausgänge, die eine Kalibrierung erfordern und möglicherweise eine geringere Genauigkeit als andere Sensoren aufweisen, erfordern eine Kompensation der Bezugsschnittstelle, die anfällig für elektromagnetische Störungen ist.
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