Fil d'extension de Thermocouple de Type E, 2x0.5mm 2x0.6mm 2x0.8mm, bouclier métallique en fibre de verre/fil de Thermocouple isolé PFA
- Rallonge de thermocoupleFil
Le fil de compensation de thermocouple de type E est un câble de connexion haute performance conçu pour les thermocouples de type E. Il est principalement utilisé pour étendre la boucle de mesure du thermocouple et compenser l'erreur provoquée par le changement de température de l'extrémité froide. Il possède d'excellentes propriétés thermoélectriques, une résistance aux températures élevées, une résistance à la corrosion et une bonne isolation. Il utilise généralement une couche isolante en fluoroplastique pour garantir la stabilité et la précision de la transmission du signal. Il est largement utilisé dans les domaines industriels tels que les industries pétrolières, chimiques, métallurgiques et électriques, et peut améliorer efficacement la précision et la fiabilité du système de mesure de la température. Lors de son utilisation, faites attention à la correspondance du modèle, à la connexion correcte et évitez les interférences environnementales pour garantir la précision de la mesure.
Le thermocouple nickel-chrome-cuivre-nickel (thermocouple de type E), également connu sous le nom de thermocouple nickel-chrome-constantan, est également un thermocouple métallique bon marché. Son électrode positive (EP) est en alliage nickel-chrome 10, avec la même composition chimique que KP, et son électrode négative (EN) est en alliage cuivre-nickel, avec une composition chimique nominale de 55 % de cuivre, 45 % de nickel et un petite quantité de cobalt, de manganèse, de fer, etc. La température de fonctionnement de ce thermocouple est de -200 à 900 °C.
Code |
Composant fils du thermocouple |
|
+Jambe positive |
-Jambe négative |
N |
Ni-cr-si (NP) |
Ni-si-magnésium (NN) |
K |
Ni-Cr (KP) |
Ni-Al(Si) (KN) |
E |
Ni-Cr (EP) |
Cu-Ni<constantan> (EN) |
J. |
Fer (JP) |
Cu-Ni<constantan> (JN) |
T |
Cuivre (TP) |
Cu-Ni<constantan> (TN) |
ASTM |
ANSI |
CEI |
VACARME |
BS |
NF |
JIS |
GOST |
(Société américaine pour les tests et les matériaux) E 230 |
(Institut national américain de normalisation) MC 96.1 |
(Norme européenne de la Commission électrotechnique internationale 584)-1/2/3 |
(Deutsche Industrie Normes) EN 60584 -1/2 |
(Normes britanniques) 4937.1041, EN 60584 - 1/2 |
(Norme Française) EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 |
(Normes industrielles japonaises) C 1602 - C 1610 |
(Unification des spécifications russes) 3044 |
Paramètre détaillé du fil de thermocouple
Plage de température de fonctionnement
Diamètre/mm |
Température de fonctionnement longue durée /ºC |
Courte période Température de travail /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 |
Indexation du numéro de thermocouple |
Type de fil de compensation |
Classification d'utilisation |
Mesure de la température de jonction / ℃ |
valeur EMF standard/μV |
Qualité de précision |
Note générale |
Tolérance µV |
Plage CEM thermique μV |
Tolérance µV |
Plage EMF thermique μV |
SorR |
SC ou RC |
G |
100 |
646 |
±30 |
616~676 |
±60 |
586~706 |
H |
100 |
646 |
- |
- |
±60 |
586~706 |
200 |
1 1441 |
- |
- |
1,381~1 501 |
|
|
|
|
|
K |
KX,KCA |
G |
-25 |
-968 |
±40 |
-924~-1 012 |
±80 |
-880~-1 056 |
ou KCB |
100 |
4 096 |
4 052~4 140 |
4 008~4 184 |
|
H |
-25 |
-968 |
±40 |
-924~-1 012 |
±88 |
-880~-1 056 |
100 |
4 096 |
4 052~4 140 |
4 008~4 184 |
200 |
8 138 |
8 094~8 182 |
8 050~8 226 |
N |
NX ou NC |
G |
-25 |
-646 |
±43 |
-603~-689 |
±86 |
-560~-732 |
100 |
2 774 |
2 731~2 817 |
2 688~2 860 |
H |
-25 |
-646 |
±43 |
-603~-690 |
±86 |
-560~-732 |
100 |
2 774 |
2 731~2 817 |
2 688~2 860 |
200 |
5 913 |
5 870~5 956 |
5 827~5 999 |
E |
EX |
G |
-25 |
-1 432 |
±81 |
-1 351~-1 513 |
±138 |
-1 294~-1 570 |
100 |
6 319 |
6 238~ 6400 |
6 181~6 457 |
H |
-25 |
-1 432 |
±81 |
-1 351~- 1513 |
±138 |
-1 294~-1 570 |
100 |
6 319 |
6 238~6 400 |
6 181~6 457 |
200 |
13 421 |
13 340~13 502 |
13 283~13 559 |
J. |
JX |
G |
-25 |
-1 239 |
±62 |
-1 177~-1 301 |
±123 |
-1 116~-1 362 |
100 |
5 269 |
5 207~5 331 |
5 146~5 392 |
H |
-25 |
-1 239 |
±62 |
- 177~-1 301 |
±123 |
-1 116~-1 362 |
100 |
5 269 |
5 207~5 331 |
5 146~5 392 |
200 |
10 779 |
10 717~10 841 |
10 656~10 902 |
T |
Émission |
G |
-25 |
-940 |
±30 |
-910~-970 |
±60 |
-850~-1 000 |
100 |
4 279 |
4 249~4 309 |
4 189~4 339 |
H |
-25 |
-940 |
±48 |
-892~-988 |
±90 |
-850~-1 030 |
100 |
4 279 |
4231~4 327 |
4 189~4 369 |
200 |
|
|
|
|
- Haute sensibilité : les thermocouples de type E ont un potentiel thermoélectrique élevé, de sorte que leurs fils de compensation peuvent fournir des mesures plus précises.
- Résistance aux températures élevées et à la corrosion : les fils de compensation sont généralement constitués de matériaux isolants résistants aux températures élevées et à la corrosion, adaptés aux environnements industriels complexes.
- Forte capacité anti-interférence : certains fils de compensation sont blindés, ce qui peut réduire efficacement les interférences électromagnétiques.
- Plage de température d'utilisation : généralement de -25 ℃ à 200 ℃, adaptée à une variété d'environnements.
- Correspondance du modèle : les thermocouples de type E doivent utiliser des fils de compensation de type E et ne peuvent pas être mélangés avec d'autres types.
- Connexion de polarité correcte : Les pôles positifs et négatifs du fil de compensation doivent être correctement connectés aux pôles positifs et négatifs du thermocouple et de l'instrument de mesure.
- Adaptabilité environnementale : sélectionnez le matériau de gaine isolant approprié en fonction de l'environnement d'utilisation, tel que le polytétrafluoroéthylène pour les environnements à haute température.
- Inspection et entretien réguliers : le fil de compensation peut vieillir après une utilisation à long terme et une inspection régulière est nécessaire pour garantir la précision des mesures.

