Cables de compensación de termopar
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Cables de compensación de termopar

-60 ℃ a 260 ℃ cable de compensación de extensión de termopar aislado de fluoroplástico, disponible en códigos de calibración K / S / N / E / J / T. Resistente al ácido, álcali, aceite y agua, ideal para la medición de te
  • Detalles del producto
  • Ámbito de aplicación:

    Los cables compensadores de termopar se utilizan para extender los electrodos del termopar, es decir, para mover la unión fría del termopar, y conectar con instrumentos de visualización para formar un sistema de medición de temperatura. La calidad del producto es superior a las normas nacionales generales. El aislamiento y la funda adoptan fluoroplásticos importados de alta calidad y adoptan un nuevo proceso de extrusión continua, dotando al cable con de una excelente resistencia a los ácidos, a los álcalis, al desgaste y a las propiedades de propagación sin llama. Puede sumergirse en aceite y agua para un uso prolongado. Temperatura de funcionamiento: -60C ~ 260C, alcanzando un nivel avanzado internacional. Utilizado principalmente en varios dispositivos de medición de temperatura, ampliamente aplicados en energía nuclear, petróleo, química, metalurgia, energía eléctrica y otras industrias.

    Designación del modelo:

    1. Tipo de termopar: S - Platino-rodio 10-platino; N - Nicrosil-nisil; K -Nickel-chromium-nickel silicio; E -Nickel-chromium-copper níquel; J - Hierro-cobre níquel; T - Cobre-cobre níquel.

    2. Tipo o propósito: X - Tipo de extensión; C - Tipo de compensación.

    3. Categoría de uso: G - Uso general; H - Resistente al calor.

    4. Clase de precisión: A - Precisión; B - General.

    5. Material de aislamiento: V - PVC (70C o 105C); B - Hilo de vidrio sin álcalis; F - PTFE; P - Cobre estañado o escudo de cobre desnudo.

    6. Material de la funda: V - PVC (70C o 105C); B - Hilo de vidrio sin álcalis; F - PTFE; P - Cobre estañado o escudo de cobre desnudo.

    7. Estructura: R - Núcleo flexible trenzado; P - Blindado.

    8. Especificación: Número de pares de área de sección transversal.

    Ejemplo:

    KC-HA-FFRP 21,5: Cable compensador tipo K de extensión flexible blindado, resistente al calor, de grado de precisión, 21,5 mm ²

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Q

¿Qué es un termopar?


A

Termopares: El Campeón en Aplicaciones de Alta Temperatura
Los termopares son la solución preferida para aplicaciones de temperaturas extremas. Consisten en dos cables metálicos disímiles unidos en el extremo de medición, generando un voltaje proporcional a la diferencia de temperatura.
Principio de funcionamiento: cuando se conectan dos metales diferentes, el efecto termoeléctrico produce un voltaje en la unión. Este voltaje aumenta con la temperatura creciente, lo que permite la medición a través de tablas de referencia.
Ventajas clave:
• Rango de temperatura: -270 ° C a 2300 ° C (según el tipo)
• Tiempo de respuesta rápida (normalmente de 0,1 a 10 segundos)
• Construcción robusta, resistente a las vibraciones
• Costo Relativamente Bajo
• No se requiere alimentación externa

Q

¿Cuál es la diferencia entre RTD y termopar?


A

Principios
• RTD (Detector de temperatura de resistencia): Basado en el principio de que la resistencia de un conductor metálico aumenta con la temperatura, convierte las mediciones de resistencia en lecturas de temperatura.
• Termopar: Funciona con el efecto Seebeck, donde dos metales diferentes en contacto generan un voltaje termoeléctrico proporcional a las diferencias de temperatura.
Características
• RTD: alta precisión, señal estable, excelente linealidad, ideal para temperaturas bajas a medias.
• Termopar: estructura simple, respuesta rápida, resistencia a altas temperaturas, amplio rango de medición.
Pros y contras
• RTD Pros: alta precisión, fuerte antiinterferencia, rendimiento confiable a baja temperatura.
Contras: rango de temperatura superior limitado, tamaño más voluminoso, respuesta ligeramente más lenta.
• Ventajas del termopar: amplio rango de temperatura, tolerancia a altas temperaturas, respuesta rápida, adecuado para mediciones en movimiento / de superficie.
Contras: menor precisión a bajas temperaturas, requiere compensación de unión fría, señal más débil propensa a interferencias.

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