Câble d'extension blindé tressé type K 1 paire KX – Fil d'extension en PVC
Câble d'extension blindé tressé type K, 1 paire, KX – Fil d'extension en PVC, conducteurs multibrins Chromel (+) et Alumel (-), isolation PVC, code couleur jaune (+) rouge (-) conforme à la norme ANSI MC96.1, blindage en tresse de cuivre étamé, gaine PVC jaune. Autres isolations disponibles : PFA, caoutchouc silicone, fibre de verre, Kapton.
Ce câble blindé tressé est spécialement conçu comme câble d'extension de type K pour le raccordement de sondes thermocouples à des systèmes de contrôle ou des afficheurs numériques. Sa construction de type KX comprend une paire torsadée de conducteurs multibrins en Chromel (+) et Alumel (-), utilisant des alliages plus économiques que les câbles pour thermocouples, car il fonctionne hors des environnements à haute température. L'isolation est en PVC avec un code couleur jaune (+) et rouge (-) conforme à la norme ANSI MC96.1 pour une identification claire. Un blindage tressé en cuivre étamé assure une protection contre les interférences électromagnétiques (EMI) pour une transmission fiable du signal. La gaine extérieure en PVC jaune facilite l'identification du type K. D'autres matériaux d'isolation, tels que le PFA, le caoutchouc silicone, la fibre de verre et le Kapton, sont disponibles pour répondre à des exigences spécifiques de température et d'environnement. Ce câble d'extension offre des performances économiques pour les connexions entre le capteur et l'instrumentation, sans être soumis aux températures extrêmes ni aux cycles thermiques de la sonde elle-même.
Principales caractéristiques et avantages techniques
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Rallonge de type K KX pour les connexions sonde-instrument
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conducteurs multibrins Chromel (+) et Alumel (-)
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Code couleur ANSI MC96.1 : jaune (+), rouge (-)
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Blindage en tresse de fil de cuivre étamé pour la protection contre les interférences électromagnétiques
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normes d'isolation et de gaine en PVC
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Isolants alternatifs : PFA, silicone, fibre de verre, Kapton disponibles
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Économie de qualité supérieure sans exposition à la température de traitement
Spécifications et construction
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Taper | K (niveau d'extension KX) |
| Configuration | 1 paire torsadée |
| **Conducteur (+) ** | Chromel, échoué |
| **Chef d'orchestre (-)** | Alumel, échoué |
| Isolation | PVC (PFA, silicone, fibre de verre, Kapton en option) |
| Code couleur | Jaune (+), Rouge (-) selon la norme ANSI MC96.1 |
| Écran | tresse de fil de cuivre étamé |
| Gaine | PVC jaune (PFA, silicone, fibre de verre, Kapton en option) |
Pourquoi choisir notre câble d'extension de type K ?
Nous sommes spécialisés dans la technologie des câbles pour thermocouples destinés aux applications de mesure de température. Notre câble d'extension KX utilise des alliages adaptés pour une transmission précise du signal de la sonde à l'instrument, à un coût avantageux. Les conducteurs multibrins assurent une grande flexibilité d'installation, tandis que le blindage en tresse de cuivre étamé protège contre les interférences électromagnétiques. Le code couleur ANSI permet une identification rapide. Grâce à un large choix d'isolations, nous pouvons répondre à vos exigences environnementales spécifiques. En tant que fabricant spécialisé, nous maîtrisons toutes les étapes de la production et proposons des longueurs sur mesure ainsi qu'une assistance technique pour vos applications de détection de température.
Applications typiques – Résolution de défis industriels critiques
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Surveillance de la température des fours industriels :Permet de transmettre les signaux de type K des sondes de four haute température aux salles de contrôle sans exposer le câble à la chaleur du procédé.
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Commande de la machine de moulage plastique :Permet de relier les thermocouples des cylindres de moulage par injection aux régulateurs de température situés dans les armoires électriques.
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Contrôle du processus de traitement thermique :Transmet les données de température des fours de traitement thermique aux instruments d'enregistrement et de contrôle
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Surveillance de la température du système CVC :Extension des signaux de capteurs dans les applications d'automatisation des bâtiments commerciaux
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Équipement de test de laboratoire :Permet de connecter des sondes thermocouples à des enregistreurs de données et à des écrans numériques dans des environnements de recherche.
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Bancs d'essai moteur :Transmet les données de température des moteurs d'essai aux salles de contrôle dans le cadre du développement automobile.
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Surveillance de la production d'énergie :Prolonge les signaux des thermocouples dans les systèmes de mesure de température des turbines et des chaudières.
Type de thermocouple
| Type de thermocouple | Type de conducteur | Plage de température °F | Limites standard | Limites spéciales |
| T | Cuivre (+) contre Constantan (-) | -330 °F à -85 °F | ± 1,5% | ± 0,8% |
| -85 °F à +270 °F | ± 1,8 % | ± 0,9 °F | ||
| +270 °F à +660 °F | ± 0,75% | ± 0,4% | ||
| J | Fer (+) vs Constantan (-) | +32 °F à +545 °F | ± 0,4% | ± 2 °F |
| +545 °F à +1400 °F | ± 0,75% | ± 0,4% | ||
| ET | Chromel (+) vs Constantan (-) | -300 °F à -270 °F | ± 1% | ± 1,8 °F |
| -270 °F à +480 °F | ± 3 °F | ± 1,8 °F | ||
| +480 °F à +640 °F | ± 3 °F | ± 0,4% | ||
| +640 °F à +1600 °F | ± 0,5% | ± 0,4% | ||
| K | Chromel (+) vs Alumel (-) | -330 °F à -165 °F | ± 2% | ± 1% |
| -165 °F à +32 °F | ± 4% | ± 2 °F | ||
| +32 °F à +545 °F | ± 4 °F | ± 2 °F | ||
| +545 °F à +2300 °F | ± 0,75% | ± 4% | ||
| N* | Nicrosil (+) vs Nisil (-) | + 32 °F à + 545 °F | ± 4 °F | ± 2 °F |
| + 454 °F à + 2300 °F | ± 0,75% | ± 4% | ||
| S | Platine -10% | +32 °F à +1110 °F | ± 2,7 °F | ± 0,1% |
| Rhodium (+) vs Platine (-) | +1110 °F à +2650 °F | ± 0,25% | ± 0,1% | |
| R | Platine -13% | +32 °F à +1110 °F | ± 2,7 °F | ± 1,1 °F |
| Rhodium (+) vs Platine (-) | +1110 °F à +2650 °F | ± 0,25% | ± 0,1 % | |
| DANS* | Platine -30% | +1600 °F à +3100 °F | ± 1% | |
| Rhodium (+) contre platine -6 % | ||||
| Rhodium (-) | ||||
| W3 | Tungstène -3% | +800 °F à +4200 °F | ± 1% | |
| Rhénium | ||||
| Tungstène -25% | ||||
| Rhénium (-) | ||||
| W3 | Tungstène (+) contre Tungstène -26 % | +800 °F à +4200 °F | ± 1% | |
| Rhénium (-) | ||||
| W5* | Tungstène -5% | +800 °F à +4200 °F | ± 1% | |
| Rhénium (+) contre tungstène -26 % | ||||
| Rhénium (-) |
Plage de température du thermocouple

Code couleur selon différentes normes

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FAQ
Q1 : Quelle est la différence entre un fil de qualité thermocouple et un fil de qualité rallonge ?
A : La version à rallonge utilise des alliages plus économiques avec des tolérances légèrement plus larges, convenant aux connexions entre la sonde et l'instrumentation lorsque les températures de process ne sont pas atteintes. La version thermocouple est requise pour les process à haute température.
Q2 : Pourquoi le câble est-il blindé avec une tresse de cuivre étamé ?
A : L'écran en tresse de cuivre étamé protège les signaux de thermocouple de faible niveau contre les interférences électromagnétiques susceptibles de fausser les mesures de température dans les environnements industriels.
Q3 : Que signifie le code couleur ANSI MC96.1 ?
A : La norme ANSI MC96.1 spécifie le jaune pour le positif (Chromel) et le rouge pour le négatif (Alumel) dans le câble d'extension de type K, garantissant une connexion de polarité correcte à chaque fois.
Q4 : Quels matériaux d'isolation alternatifs sont disponibles ?
A: Nous proposons du PFA pour la résistance chimique, du caoutchouc silicone pour la flexibilité à des températures extrêmes, de la fibre de verre pour l'exposition à des températures élevées et du Kapton pour des performances thermiques et mécaniques exceptionnelles.
Q5 : Ce câble peut-il être utilisé pour une installation enterrée directement ou en extérieur ?
A : La construction standard en PVC convient à une utilisation intérieure et extérieure protégée. Pour une installation enterrée ou une exposition extérieure difficile, veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs afin de choisir l'isolation et le revêtement les plus adaptés.





