製品の説明
ベースメタル熱電対は、k、n、e、j、t型など、アセンブリおよびシース構造を含む最も一般的に使用されています。最高の精度は±1.5度であり、使用して最高の温度は13 0 0度(k、n)です。tタイプの場合、最高の精度は±0.5度であり、最高の使用温度は350度です。温度は主に酸化物環境に適用され、1300度以下の温度である産業生産プロセスの種類を広く測定します。
技術的特性
●アセンブリメソッドは、アセンブリ性、より良い機械的強度、より高い精度を可能にします。
●接続を作成する方法は、コネクタ、水防止ヘッド、爆発性ヘッドなどです。ヘッドマウント温度送信機は、接合エンクロージャーに利用できます。
●インストール方法:固定されたスレッドや可動スレッドを含むスレッドタイプ。
●セラミック保護チューブは、アセンブリメソッド構造タイプに特に一致しています。
ねじられた熱電対プローブ導体の組み合わせと特性
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タイプ |
サーモエレメント |
温度範囲の程度 |
関数機能 |
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利点 |
短所 |
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K |
nicr 10- nisi3 |
-40~1200 |
優れた熱電EMF直線性、良好な安定性、良好な酸化抵抗を伴います。最も広く使用されている熱電対です。 |
大気を減らすのに適していません。 |
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N |
nicrsi-nisimg |
-40~1250 |
Kタイプの熱電対、高温環境での安定性など、すべての利点があります。 |
大気を減らすのに適していません。 |
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E |
nicr-constantan |
-40~900 |
すべての熱電対の間で最も高い熱電出力で、感度は高くなっています。 |
大気を減らすのに適していない、熱伝導率が低い。 |
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J |
fe- constantan |
-40~750 |
大気を減らすために使用できます。熱電はK型熱電対よりも高くなります。 |
鉄は簡単に錆び、熱電ドリフトが簡単に漂います。 |
|
T |
銅 - コンスタンティン |
-40~350 |
良好な熱電EMF線形と安定性を備えた、雰囲気の低下に使用できます。 |
温度の使用は高くないため、正の銅は酸化しやすいです。 |
ねじ付き熱電対プローブエラーの制限
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サーモエレメント |
タイプ |
エラーの制限(±度)\/有効温度範囲(度) |
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1クラス |
2クラス |
3クラス |
||
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nicr 10- nisi3 |
K |
1.5または0。4%t\/-40 〜1000 |
2.5または0。75%t\/-40 〜1200 |
2.5または1.5%t\/-40 〜200 |
|
nicrsi-nisimg |
N |
1.5または0。4%t\/-40 〜1000 |
2.5または0。75%t\/-40 〜1200 |
2.5または1.5%t\/-40 〜200 |
|
nicr-constantan |
E |
1.5または0。4%t\/-40 〜800 |
2.5または0。75%t\/-40 〜900 |
2.5または1.5%t\/-40 〜200 |
|
fe- constantan |
J |
1.5または0。4%t\/-40 〜750 |
2.5または0。75%t\/-40 〜750 |
-- |
|
銅 - コンスタンティン |
T |
{{0}}}。5または0.4%t\/-40 〜350 |
1。0または0。75%t\/-40 〜350 |
1。0または1.5%t\/-200 〜40 |
製品の詳細



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