O Nas
Wstęp
Przewody przedłużające
Przewody przedłużające są zazwyczaj wykonane ze stopów, które pasują lub są bardzo podobne do przewodów termopar, do których są podłączone. Robi się to w celu zminimalizowania wprowadzania dodatkowych błędów związanych z temperaturą. Na przykład podczas przedłużania przewodów termopar typu K przewody przedłużające byłyby również wykonane ze stopów niklowo-chromowych (NiCr) i niklowo-aluminiowych (NiAl), aby zachować spójność właściwości elektrycznych i charakterystyk temperaturowych całego systemu.

O przewodzie przedłużającym/kompensującym
Przewodniki kompensacyjne
Przewody kompensacyjne mają na celu kompensację błędów wprowadzanych przez wahania temperatury na całej długości przewodów. W tych kablach często stosuje się stopy o podobnych właściwościach termoelektrycznych do… przewodniki termopar ale mogą nie być identyczne. Na przykład, w przypadku przewodników termopar typu K, przewodniki kompensacyjne mogą wykorzystywać stopy takie jak nikiel-żelazo (Ni-Fe) lub miedź-nikiel (Cu-Ni). Celem jest minimalizacja błędów indukowanych temperaturą podczas transmisji sygnału.
| Typ | Dyrygent (*) Skład chemiczny % | Dyrygent (-) Skład chemiczny % | Amerykański standard ASTM E230/ANSI MC95.2 | Norma europejska IEC 584 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni | Kr | Fe | Cu | Inni | Cu | Ni | Inni | Zakres T/c | Klasa 1 (0.4%) | Klasa 2 (0.75%) | Zakres T/c | Klasa 1 (0.4%) | Klasa 2 (0.75%) | |
| KX | 90 | 10 | – | – | Si+ | – | 94 | Si+ Mn+ Inni | 0°C do 200°C | ±1,1°C | ±2,2°C | -25°C do 200°C | ±1,5°C | ±2,5°C |
| KCA (WX) | – | – | 100 | – | – | Bal | 43 | Mn2 – Fe2 | – | – | – | 0°C do 150°C | – | ±2,5°C |
| KCB (VX) | – | – | – | 100 | – | Bal | 44 | – | – | – | – | 0°C do 100°C | – | ±2,5°C |
| NZ | 84.4 | 14.2 | – | – | Tak 1.4 | – | 95.6 | Si4.4 | 0°C do 200°C | ±1,1°C | ±2,2°C | -25°C do 200°C | ±1,5°C | ±2,5°C |
| J | – | – | 100 | – | – | Bal | 44 | Mn+ | 0°C do 200°C | ±1,1°C | ±2,2°C | -25°C do 200°C | ±1,5°C | ±2,5°C |
| T | – | – | – | 100 | – | Bal | 44 | Mn+ | 0°C do 100°C | ±0,5°C | ±1°C | -25°C do 200°C | ±0,5°C | ±1°C |
| mi | 90 | 10 | – | – | – | Bal | 44 | Mn+ | 0°C do 200°C | ±1°C | ±1,7°C | -25°C do 200°C | ±1,5°C | ±2,5°C |
| RCB/SCB | – | 100 | – | – | – | 2 | 95 | Mn+ | 0°C do 100°C | – | – | -25°C do 200°C | – | ±2,5°C |
Kluczowe właściwości
- Zgodność termoelektryczna – podobne właściwości termoelektryczne z przewodnikami klasy termoparowej
- Niska przewodność cieplna
- Niskie zakłócenia elektromagnetyczne
- Wysoka stabilność oporu
- Rozważania nad kosztami
- Długoterminowa stabilność
Dostępna forma – Drut, pręt i sztaba poddane działaniu kwasu i powierzchni z połyskiem.
Dostępne średnice – 8,0 mm do 0,16 mm
Kontrola jakości i analiza – Każda szpula i cewki przeszły wszystkie testy właściwości w akredytowanym laboratorium NABL Tempesens Instrument private limited, Udaipur. Dostarczono certyfikaty testów.
