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Geflechtschirmtes Verlängerungskabel Typ K, 1 Paar, KX – PVC-Verlängerungskabel
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Kabelanpassung

Geflechtschirmtes Verlängerungskabel Typ K, 1 Paar, KX – PVC-Verlängerungskabel

Premium-Geflecht-Abschirmkabel Typ K 1 Paar Verlängerung KX.

Chromel(+) Alumel(-) Litzenleiter.

PVC-Isolierung. TCWB-Abschirmung. Gelber PVC-Mantel. Entspricht ANSI MC96.1.

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  • Kabeltyp Verlängerungskabel Typ KX (Typ K, Typ J, Typ E, Typ T, Typ N .... verfügbar)
  • Kabelspezifikation 1 Paar (mehrere Paare, Triaden, Quads erhältlich)
  • Leiter Chromel (+) vs Alumel (-) Litzenleiter
  • Isolierung PVC (PFA, Silikon, Glasfaser, Kapton optional)
  • Farbcode Gelb (+), Rot (-) gemäß ANSI MC96.1
  • Bildschirm Geflecht aus verzinntem Kupferdraht (Edelstahl-Drahtgeflechtsieb optional)
  • Mantel PVC (PFA, Silikon, Glasfaser, Kapton optional) gelb
  • Kabel Nr. D349
  • Stichwort Verlängerungskabel Typ K
  • Anwendung ideal für Temperatursensoren

Geschirmtes Verlängerungskabel Typ K, 1 Adernpaar, KX – PVC-Verlängerungsdraht, Litzen aus Chromel (+) bzw. Alumel (-), PVC-Isolierung, Farbcodierung Gelb (+) Rot (-) gemäß ANSI MC96.1, verzinntes Kupfergeflecht als Schirmung, gelber PVC-Mantel. Alternative Isolierungen erhältlich: PFA, Silikonkautschuk, Glasfaser, Kapton.

Dieses geflochtene, geschirmte Kabel ist speziell als Typ-K-Verlängerungskabel für den Anschluss von Thermoelementfühlern an Steuerungssysteme oder Digitalanzeigen konzipiert. Die KX-Verlängerungsleitung verfügt über ein verdrilltes Adernpaar mit Chromel (+) und Alumel (-) Litzen. Da sie außerhalb der Hochtemperaturumgebung eingesetzt wird, werden im Vergleich zu Thermoelementleitungen kostengünstigere Legierungen verwendet. Die Isolierung besteht aus PVC-Mischgewebe mit Farbcodierung (gelb (+) und rot (-)) gemäß ANSI MC96.1 zur eindeutigen Kennzeichnung. Ein verzinntes Kupfergeflecht schützt vor elektromagnetischen Störungen (EMI) und gewährleistet eine zuverlässige Signalübertragung. Der gelbe PVC-Außenmantel ermöglicht die einfache Identifizierung des Typ-K-Kabels. Für spezifische Temperatur- und Umgebungsanforderungen sind alternative Isoliermaterialien wie PFA, Silikonkautschuk, Glasfaser und Kapton erhältlich. Das Verlängerungskabel bietet eine wirtschaftliche Lösung für Verbindungen zwischen Sensor und Messgerät, ohne den extremen Temperaturen und Temperaturzyklen der Sonde selbst ausgesetzt zu sein.

Hauptmerkmale und technische Vorteile

  • Verlängerungsklasse K KX für Sonden-Instrumenten-Verbindungen

  • Chromel (+) und Alumel (-) Litzenleiter

  • ANSI MC96.1 Farbcode: Gelb (+), Rot (-)

  • Abschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen

  • PVC-Isolierung und -Ummantelungsstandard

  • Alternative Dämmstoffe: PFA, Silikon, Glasfaser, Kapton erhältlich

  • Wirtschaftlichkeitssteigerung durch Verlängerung der Qualitätsstufe ohne Einwirkung von Prozesstemperaturen

Spezifikationen & Konstruktion

Parameter Details
Typ K (KX-Verlängerungsgrad)
Konfiguration 1 verdrehtes Paar
**Leiter (+)** Chromel, gestrandet
**Leiter (-)** Alumel, gestrandet
Isolierung PVC (PFA, Silikon, Glasfaser, Kapton optional)
Farbcode Gelb (+), Rot (-) gemäß ANSI MC96.1
Bildschirm verzinntes Kupferdrahtgeflecht
Mantel PVC gelb (PFA, Silikon, Glasfaser, Kapton optional)

Warum Sie sich für unser Typ-K-Verlängerungskabel entscheiden sollten

Wir sind spezialisiert auf Thermoelementkabel für Temperaturmessanwendungen. Unser KX-Verlängerungskabel verwendet aufeinander abgestimmte Legierungen für eine präzise Signalübertragung von der Sonde zum Messgerät zu einem wirtschaftlichen Preis. Die Litzenleiter gewährleisten Flexibilität bei der Installation, während die verzinnte Kupfergeflechtschirmung vor elektrischen Störungen schützt. Die ANSI-Farbcodierung ermöglicht eine schnelle Identifizierung. Dank verschiedener Isolationsoptionen können wir Ihre spezifischen Umgebungsbedingungen erfüllen. Als spezialisierter Hersteller kontrollieren wir alle Produktionsschritte und bieten kundenspezifische Längen sowie technischen Support für Ihre Temperaturmessanwendungen.

Typische Anwendungsbereiche – Lösung kritischer industrieller Herausforderungen

  • Temperaturüberwachung von Industrieöfen:Verlängert Typ-K-Signale von Hochtemperatur-Ofenfühlern zu Kontrollräumen, ohne das Kabel der Prozesswärme auszusetzen.

  • Steuerung von Kunststoffformmaschinen:Verbindet Thermoelemente in Spritzgusszylindern mit Temperaturreglern in Schaltschränken.

  • Prozesskontrolle der Wärmebehandlung:Überträgt Temperaturdaten von Wärmebehandlungsöfen an Aufzeichnungs- und Steuerungsinstrumente.

  • Temperaturüberwachung von HLK-Systemen:Erweitert Sensorsignale in Anwendungen der kommerziellen Gebäudeautomation

  • Laborprüfgeräte:Verbindet Thermoelement-Sonden mit Datenloggern und digitalen Anzeigen in Forschungsumgebungen

  • Motorenprüfstände:Überträgt Temperaturdaten von Testmotoren an Kontrollräume in der Automobilentwicklung

  • Überwachung der Stromerzeugung:Erweitert Thermoelementsignale in Turbinen- und Kesseltemperaturmesssystemen

Thermoelement-Typ

Thermoelement-Typ Leitertyp Temperaturbereich °F Standardgrenzen Besondere Beschränkungen
T Kupfer (+) vs. Konstantan (-) -330 °F bis -85 °F ± 1,5 % ± 0,8 %
-85 °F bis +270 °F ± 1,8 % ± 0,9 °F
+270 °F bis +660 °F ± 0,75 % ± 0,4 %
J Eisen (+) gegen Konstantan (-) +32 °F bis +545 °F ± 0,4 % ± 2 °F
+545 °F bis +1400 °F ± 0,75 % ± 0,4 %
UND Chromel (+) vs. Constantan (-) -300 °F bis -270 °F ± 1 % ± 1,8 °F
-270 °F bis +480 °F ± 3 °F ± 1,8 °F
+480 °F bis +640 °F ± 3 °F ± 0,4 %
+640 °F bis +1600 °F ± 0,5 % ± 0,4 %
K Chromel (+) vs Alumel (-) -330 °F bis -165 °F ± 2 % ± 1 %
-165 °F bis +32 °F ± 4 % ± 2 °F
+32 °F bis +545 °F ± 4 °F ± 2 °F
+545 °F bis +2300 °F ± 0,75 % ± 4 %
N* Nicrosil (+) vs Nisil (-) +32 °F bis +545 °F ± 4 °F ± 2 °F
+ 454 °F bis +2300 °F ± 0,75 % ± 4 %
S Platin -10% +32 °F bis +1110 °F ± 2,7 °F ± 0,1 %
Rhodium (+) vs Platin (-) +1110 °F bis +2650 °F ± 0,25 % ± 0,1 %
R Platin -13% +32 °F bis +1110 °F ± 2,7 °F ± 1,1 °F
Rhodium (+) vs Platin (-) +1110 °F bis +2650 °F ± 0,25 % ± 0,1 %
IN* Platin -30% +1600 °F bis +3100 °F ± 1 %  
Rhodium (+) vs. Platin -6 %
Rhodium (-)
W3 Wolfram -3% +800 °F bis +4200 °F ± 1 %  
Rhenium
Wolfram -25%
Rhenium (-)
W3 Tungsten (+) vs Tungsten -26% +800 °F bis +4200 °F ± 1 %  
Rhenium (-)
W5* Wolfram -5% +800 °F bis +4200 °F ± 1 %  
Rhenium (+) vs Tungsten -26%  
Rhenium (-)  

Temperaturbereich des Thermoelements

D349-Thermoelementkabel-Temperaturbereich.png

Farbcodierung nach verschiedenen Standards

D349 Thermoelementkabel-Farbcode.jpg

Häufig gestellte Fragen

Frage 1: Worin besteht der Unterschied zwischen Thermoelement- und Verlängerungskabeln?

A: Die Ausführung „Verlängerung“ verwendet kostengünstigere Legierungen mit etwas größeren Toleranzen und eignet sich für Verbindungen von der Sonde zu Messgeräten, bei denen keine Prozesstemperaturen auftreten. Die Ausführung „Thermoelement“ ist für Hochtemperaturprozesse erforderlich.

Frage 2: Warum ist das Kabel mit verzinntem Kupfergeflecht ummantelt?

A: Die Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht schützt schwache Thermoelementsignale vor elektromagnetischen Störungen, die in industriellen Umgebungen die Temperaturmessungen verfälschen könnten.

Frage 3: Was bedeutet der ANSI MC96.1-Farbcode?

A: ANSI MC96.1 schreibt Gelb für Plus (Chromel) und Rot für Minus (Alumel) bei Verlängerungskabeln vom Typ K vor, um stets die korrekte Polarität sicherzustellen.

Frage 4: Welche alternativen Dämmstoffe stehen zur Verfügung?

A: Wir bieten PFA für Chemikalienbeständigkeit, Silikonkautschuk für Flexibilität bei extremen Temperaturen, Glasfaser für hohe Temperaturen und Kapton für außergewöhnliche thermische und mechanische Eigenschaften an.

Frage 5: Kann dieses Kabel für die direkte Erdverlegung oder für die Installation im Freien verwendet werden?

A: Standard-PVC-Konstruktionen eignen sich für den Innenbereich und geschützte Außenbereiche. Bei direkter Verlegung im Erdreich oder starker Witterungseinwirkung wenden Sie sich bitte an unser Ingenieurteam, um geeignete Isolierungs- und Ummantelungsoptionen zu besprechen.

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