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Instrumentenkabel Typ T, flexibles Flachkabel SC-HS-FBPBR 2x1,0 mm² – 300 °C, glasfaserisoliert mit Edelstahlgeflecht
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Instrumentenkabel Typ T, flexibles Flachkabel SC-HS-FBPBR 2x1,0 mm² – 300 °C, glasfaserisoliert mit Edelstahlgeflecht

Premium-Instrumentenkabel Typ T flexibel flach SC-HS-FBPBR 2x1,0mm² 300°C.

Leiter aus Kupfer/Konstantan 7/0,43, PTFE-Bandumwicklung, Glasfaserisolierung rot/grün, Edelstahlgeflechtschirmung, Glasfasermantel weiß.

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  • Kabeltyp Flaches Thermoelementkabel Typ T, hochtemperaturbeständig, SC-HS-FBPBR
  • Kabelspezifikation 2x1,0mm²
  • Leiter Kupfer(+) vs. Konstantan(-) (Typ K, T, J, N, E, R, S, B, G, C, D)
  • Konstruktion Litzenleiter 7/0,43 gemäß IEC 60228, Klasse 2
  • Leiterwicklung PTFE-Band
  • Isolierung Flexible Glasfasergeflechtschicht (FEP, PTFE, PFA, PI, PEEK optional)
  • Paare 1 Paar, flach hingelegt
  • Bildschirm Edelstahl-Drahtgeflechtsieb
  • Mantel Flexible Glasfasergeflechtschicht (FEP, PTFE, PFA, PI, PEEK optional) weiß
  • Nenntemperatur bis zu +300℃
  • Kabel Nr. D369
  • Stichwort 300°C Glasfaser-Instrumentenkabel
  • Anwendung ideal für Instrumente

Instrumentenkabel Typ T, flexibles Flachkabel SC-HS-FBPBR 2x1,0 mm² – Kupfer (+) vs. Konstantan (-) Leiter 7/0,43, Leiterummantelung mit PTFE-Band, Glasfaserisolierung rot (+) und grün (-), zwei flachliegende Adern, Edelstahl-Drahtgeflechtschirmung, Glasfasermantel weiß, Temperaturbeständigkeit bis 300 °C

Dieses Typ-T-Instrumentenkabel zeichnet sich durch seine flexible, flache Bauweise aus und eignet sich für Thermoelementanwendungen bis 300 °C. Die beiden Adern bestehen aus Kupfer (+) und Konstantan (-) mit 7/0,43-Drahtverseilung und ermöglichen präzise Temperaturmessungen nach Typ T bei gleichzeitig hoher Flexibilität. Jede Ader ist zum zusätzlichen dielektrischen Schutz mit PTFE-Band umwickelt. Die Isolierung besteht aus Glasfaser mit Farbcodierung: Rot für Plus (Kupfer) und Grün für Minus (Konstantan). Die beiden Adern sind flach verlegt und ermöglichen so eine platzsparende Installation. Ein Drahtgeflecht aus Edelstahl bietet zuverlässigen Schutz vor elektromagnetischen Störungen (EMI) und mechanische Verstärkung. Der weiße Glasfasermantel bietet eine außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit bis 300 °C. Dieses SC-HS-FBPBR-Kabel ist ideal für Hochtemperatur-Instrumente, die eine flache Bauweise und eine zuverlässige Signalübertragung nach Typ T erfordern.

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Hauptmerkmale und technische Vorteile

  • Thermoelement Typ T: Kupfer (+) vs. Konstantan (-)

  • 7/0,43 Litzenleiter für Flexibilität

  • PTFE-Bandumwicklung für verbesserten dielektrischen Schutz

  • Glasfaserisolierung, farbcodiert rot (+) / grün (-)

  • Flache Kernkonfiguration für platzsparende Installation

  • Edelstahl-Drahtgeflechtschirm für EMI- und mechanischen Schutz

  • Glasfasermantel weiß, Dauertemperatur 300 °C

Spezifikationen & Konstruktion

Parameter Details
Typ SC-HS-FBPBR Typ T Instrumentierungskabel
Konfiguration 2x1,0mm² flach
Leiter (+) Kupfer, 7/0,43
Leiter (-) Constantin, 7/0,43
Leiterwicklung PTFE-Band
Isolierung Glasfaser, rot (+) / grün (-)
Kernanordnung Zwei Kerne flach hingelegt
Bildschirm Edelstahl-Drahtgeflecht
Mantel Fiberglas, weiß
Temperaturbewertung 300 °C kontinuierlich

Warum Sie sich für unser Flachglasfaserkabel vom Typ T entscheiden sollten

Wir sind spezialisiert auf Hochtemperatur-Thermoelementkabel für anspruchsvolle Messanwendungen. Unser SC-HS-FBPBR-Design vereint die Genauigkeit des Typs T mit einer robusten Konstruktion bis 300 °C. PTFE-Bandumwicklung und Glasfaserisolierung bieten einen zweilagigen dielektrischen Schutz. Das Edelstahlgeflecht gewährleistet hervorragenden mechanischen Schutz und EMI-Abschirmung bei hohen Temperaturen, bei denen Kupfer korrodieren würde. Die flache Bauform ermöglicht eine platzsparende Verlegung auch in beengten Installationen. Die farbcodierte Isolierung sichert die korrekte Polaritätseinstellung. Als spezialisierter Hersteller kontrollieren wir alle Produktionsschritte und bieten kundenspezifische Längen sowie technischen Support für Ihre individuellen Anforderungen an Hochtemperatur-Messtechnik.

Typische Anwendungsbereiche – Lösung kritischer industrieller Herausforderungen

  • Hochtemperaturofenüberwachung:Ermöglicht präzise Temperaturmessungen vom Typ T in Industrieöfen und Brennöfen.

  • Prozesskontrolle der Wärmebehandlung:Liefert zuverlässige Thermoelementsignale für Anwendungen in der Metallwärmebehandlung

  • Glasherstellungstemperatur:Ermöglicht eine präzise Temperaturüberwachung in Glasproduktionsprozessen

  • Keramikverarbeitung:Liefert genaue Temperaturmessungen für das Brennen und Sintern von Keramik

  • Testzellen für die Luft- und Raumfahrt:Bietet Hochtemperaturinstrumente für Motor- und Materialprüfungen

  • Öfen für Forschungslabore:Unterstützt Hochtemperatur-Versuchsaufbauten, die eine Genauigkeit vom Typ T erfordern.

  • Überwachung von Industrieöfen:Ermöglicht zuverlässige Temperaturmessungen in Hochtemperaturöfen und -trocknern.

Häufig gestellte Fragen

Frage 1: Was ist der Vorteil einer Flachkabelkonstruktion?

A: Die flache Bauweise ermöglicht eine platzsparende Verlegung auf engstem Raum, reduziert die Gesamtdicke und ermöglicht eine gleichmäßige Positionierung in Anwendungen, bei denen runde Kabel sperrig wären.

Frage 2: Warum wird unter der Glasfaserisolierung PTFE-Band verwendet?

A: PTFE-Band bietet eine zusätzliche dielektrische Barriere und schützt die Leiter vor Glasfaserabrieb und bietet gleichzeitig eine ausgezeichnete Hochtemperaturstabilität.

Frage 3: Welchen Vorteil bietet die Verwendung von Edelstahlgeflecht als Sieb?

A: Edelstahlgeflecht behält seine mechanische Festigkeit und EMI-Abschirmwirkung bei 300°C, wo Kupfergeflecht oxidieren und sich zersetzen würde.

Frage 4: Welchen Nutzen bietet die Leiterkonstruktion 7/0,43?

A: Sieben Stränge mit einem Durchmesser von 0,43 mm sorgen für hervorragende Flexibilität bei gleichzeitig präzisen thermoelektrischen Eigenschaften für Messungen vom Typ T.

Frage 5: Ist dieses Kabel für Anwendungen mit dauerhafter Biegung geeignet?

A: Dieses Kabel ist für die feste Installation und gelegentliches Biegen ausgelegt. Für Anwendungen mit dauerhaftem Biegen wenden Sie sich bitte an unser Entwicklungsteam, um dynamische Kabeloptionen zu besprechen.

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