| ชื่อแบรนด์: | DLX |
| หมายเลขรุ่น: | Type k สายต่อเทอร์โมคัปเปิล |
| ขั้นต่ำ: | 5 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 300 ตันต่อเดือน |
ประเภท K / J / E / N / T / R / S / B สายไฟขยายเทอร์โมคอลล์ที่มี PVC Sheath สําหรับช่วงอุณหภูมิ -20 ~ 100 ° C
หลักการวัดอุณหภูมิของสายการชําระค่าชําระเทอร์โมคอปเปอร์
ฟังก์ชันของสายชําระค่าชําระสําหรับเทอร์โมคัพเปอร์ คือการขยายอิเล็กตรอดเทอร์โมอิเล็กตริก นั่นก็คือการเคลื่อนที่ปลายเย็นของเทอร์โมคัพเปอร์และเชื่อมต่อมันกับเครื่องแสดงเพื่อสร้างระบบวัดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์นี้ถูกใช้เป็นหลักในอุปกรณ์วัดอุณหภูมิต่างๆ และถูกใช้อย่างแพร่หลายในสาขาต่างๆ เช่น น้ํามัน, เคมี, โลหะและพลังงาน
โดยทั่วไป เทอร์โมคอปเปอร์อาจอยู่ห่างจากเทอร์โมเมตรหลายสิบเมตรและอุณหภูมิที่ปลายเย็น (ทางออก) ของ thermocouple ต่างกันจากอุณหภูมิบริเวณของเทอร์โมเมตร (แม้กระทั่งถึงหลายสิบองศา).
ถ้าใช้สายทองแดงทั่วไป ตามหลักการของเทอร์โมคอปเปอร์ การเชื่อมโยงจะผลิตพลังงานไฟฟ้าร้อน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการวัด
ปัญหาการลดความดันของสายส่งระยะไกล เป็นเพราะอุปสรรคการเข้าสูงของเทอร์โมเมตรกระแสส่งขนาดเล็ก (ระดับไมโคร A) ที่เกิดจากเทอร์โมคอปเปอร์ (ระดับมิลลิโวลต์)และความเสียของความกระชับกําลังเล็ก ๆ บนสาย, ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ในช่วงความผิดพลาด ดังนั้นมีตัวส่งเทอร์โมคัพเปอร์ที่เข้าสัญญาณเทอร์โมคัพเปอร์และออก 4-20mA,ที่อนุญาตให้มีการถ่ายทอดระยะไกล โดยไม่ต้องชําระค่าเสียต่อสายไฟ.
หากใช้สายชําระค่า (ที่ต้องตรงกับหมายเลขการจัดอันดับของเทอร์โมคอปเปอร์)วัสดุโลหะที่ใช้สามารถผลิต พลังงานไฟฟ้าร้อนที่น้อยที่สุดในจุดสายไฟและลดความผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิให้น้อยที่สุดนั่นก็คือ ย้ายปลายเย็นของเทอร์โมคอลล์ไปยังเทอร์โมเมตร
|
อุปกรณ์พร้อมกับไฟฟ้าร้อน เลขการปริญญา |
ทั่วไป ((G)
|
กันความร้อน ((H)
|
||
|
สาธารณะ
|
ความละเอียด ((S)
|
สาธารณะ
|
ความละเอียด ((S)
|
|
|
S
|
SC-G
|
SC-GS
|
SC-H
|
--
|
|
N
|
NC-G
|
NC-GS
|
NC-H
|
NC-HS
|
|
K
|
NC-G
|
NC-GS
|
NC-H
|
--
|
|
KC2-G
|
KG2-GS
|
KC2-H
|
KC2-HS
|
|
|
KX-G
|
KX-GS
|
KX-H
|
KX-HS
|
|
|
E
|
EX-G
|
EX-GS
|
EX-H
|
EX-HS
|
|
J
|
JX-G
|
JX-GS
|
JX-H
|
JX-HS
|
|
T
|
TX-G
|
TX-GS
|
TX-H
|
TX-HS
|
| ASTM | ANSI | IEC | DIN | BS | NF | JIS | กอสท |
| (สมาคมอเมริกันสําหรับการทดสอบและวัสดุ) E 230 | (สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา) MC 961 | (มาตรฐานยุโรปโดยคณะกรรมการไฟฟ้าเทคนิคนานาชาติ 584) - 1/2/3 | (Deutsche Industrie Normen) เอ็น 60584 -1/2 | (มาตรฐานอังกฤษ) 49371041, EN 60584 - 1/2 | (Norme Française) EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 การจัดทําและการจัดทํา | (มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น) | (การประสานงานของรายละเอียดรัสเซีย) 3044 |
ระยะอุณหภูมิการทํางาน
| กว้าง/มม | ระยะเวลานาน อุณหภูมิการทํางาน /oC | ระยะสั้น อุณหภูมิการทํางาน /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 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||