K ტიპის, 1 წყვილი, KX ტიპის, დამაგრების კაბელი – PVC ტიპის, დამაგრძელებელი მავთული
ნაქსოვი ეკრანირებული კაბელის ტიპი K, 1 წყვილი გაფართოების კაბელი KX – PVC გაფართოების კლასის მავთული, ქრომელის (+) vs ალუმინის (-) ჯაჭვიანი გამტარები, PVC იზოლაცია, ფერის კოდი ყვითელი (+) წითელი (-) ANSI MC96.1-ის მიხედვით, თუნუქის სპილენძის ნაქსოვი ეკრანი, PVC გარსი ყვითელი, ალტერნატიული იზოლაციები: PFA, სილიკონის რეზინი, მინაბოჭკოვანი, კაპტონი
ეს დაწნული ეკრანირებული კაბელი სპეციალურად შექმნილია K ტიპის გამაფართოებელი მავთულის სახით თერმოწყვილების ზონდების საკონტროლო სისტემებთან ან ციფრულ დისპლეებთან დასაკავშირებლად. KX ტიპის გამაფართოებელი კონსტრუქცია შედგება ერთი დაგრეხილი წყვილისგან ქრომელის (+) და ალუმინის (-) ჯაჭვიანი გამტარებით, თერმოწყვილების კლასის მავთულთან შედარებით უფრო ეკონომიური შენადნობების გამოყენებით, რადგან ის მუშაობს მაღალი ტემპერატურის დამუშავების გარემოს გარეთ. იზოლაცია დამზადებულია PVC ნაერთისგან, რომლის ფერადი კოდირება ყვითელი (+) და წითელი (-) კოდირებით ANSI MC96.1-ის მიხედვით მკაფიო იდენტიფიკაციისთვის. თუნუქის სპილენძის მავთულის ნაწნავი ეკრანი უზრუნველყოფს ელექტრომაგნიტური იმპულსებისგან დაცვას სიგნალის საიმედო გადაცემისთვის. გარე გარსი დამზადებულია ყვითელი PVC-ისგან K ტიპის მარტივი იდენტიფიკაციისთვის. ალტერნატიული საიზოლაციო მასალები, მათ შორის PFA, სილიკონის რეზინი, მინაბოჭკოვანი და Kapton, ხელმისაწვდომია სპეციფიკური ტემპერატურისა და გარემოსდაცვითი მოთხოვნებისთვის. გაფართოებული კლასის მავთული გთავაზობთ ეკონომიკურ შესრულებას სენსორიდან ინსტრუმენტაციამდე დასაკავშირებლად, ექსტრემალური ტემპერატურისა და თავად ზონდის თერმული ციკლის გარეშე.
ძირითადი მახასიათებლები და ტექნიკური უპირატესობები
-
K ტიპის KX გაფართოების კლასი ზონდთან ინსტრუმენტთან შეერთებისთვის
-
ქრომელის (+) და ალუმინის (-) ჯვარედინიანი გამტარები
-
ANSI MC96.1 ფერის კოდი: ყვითელი (+), წითელი (-)
-
ელექტრომაგნიტური იმპულსისგან დაცვისთვის დაკონსერვებული სპილენძის მავთულის ნაწნავი სკრინინგი
-
PVC იზოლაციისა და გარსის სტანდარტი
-
ალტერნატიული იზოლაციები: ხელმისაწვდომია PFA, სილიკონი, მინაბოჭკოვანი მასალა, კაპტონი
-
გაფართოების კლასის ეკონომიკა პროცესის ტემპერატურის ზემოქმედების გარეშე
სპეციფიკაციები და კონსტრუქცია
| პარამეტრი | დეტალები |
|---|---|
| ტიპი | K (KX გაფართოების კლასი) |
| კონფიგურაცია | 1 დაგრეხილი წყვილი |
| **დირიჟორი (+) ** | Chromel, ჩარჩენილი |
| **დირიჟორი (-) ** | ალუმელი, ჩახლართული |
| იზოლაცია | PVC (PFA, სილიკონი, მინაბოჭკოვანი, კაპტონი სურვილისამებრ) |
| ფერის კოდი | ყვითელი (+), წითელი (-) ANSI MC96.1-ის მიხედვით |
| ეკრანი | დაკონსერვებული სპილენძის მავთულის ნაწნავი |
| გარსი | PVC ყვითელი (PFA, სილიკონი, მინაბოჭკოვანი, კაპტონი სურვილისამებრ) |
რატომ უნდა აირჩიოთ ჩვენი K ტიპის გაფართოების კაბელი?
ჩვენ სპეციალიზირებულები ვართ ტემპერატურის გაზომვისთვის თერმოწყვილების კაბელის ტექნოლოგიაში. ჩვენი KX გამაფართოებელი კაბელი იყენებს შესაბამის შენადნობებს ზონდიდან ინსტრუმენტზე სიგნალის ზუსტი გადაცემისთვის ეკონომიურ ფასად. ძაფიანი გამტარები უზრუნველყოფენ ინსტალაციის მოქნილობას, ხოლო თუნუქის სპილენძის ნაქსოვი ეკრანი იცავს ელექტრო ხმაურისგან. ANSI ფერის კოდირება საშუალებას იძლევა სწრაფი იდენტიფიკაცია. ხელმისაწვდომი მრავალი იზოლაციის ვარიანტით, ჩვენ შეგვიძლია დავაკმაყოფილოთ თქვენი კონკრეტული გარემოსდაცვითი მოთხოვნები. როგორც სპეციალიზებული მწარმოებელი, ჩვენ ვაკონტროლებთ წარმოების ყველა ეტაპს, გთავაზობთ მორგებულ სიგრძეებს და ტექნიკურ მხარდაჭერას თქვენი ტემპერატურის სენსორული აპლიკაციებისთვის.
ტიპიური გამოყენება - კრიტიკული სამრეწველო გამოწვევების გადაჭრა
-
სამრეწველო ღუმელის ტემპერატურის მონიტორინგი:აფართოებს K ტიპის სიგნალებს მაღალი ტემპერატურის ღუმელის ზონდებიდან მართვის ოთახებამდე კაბელის დამუშავების სითბოს ზემოქმედების გარეშე.
-
პლასტმასის ჩამოსხმის მანქანის კონტროლი:აკავშირებს თერმოწყვილებს ინექციური ჩამოსხმის კასრებში ელექტრო კარადებში ტემპერატურის კონტროლერებთან.
-
თერმული დამუშავების პროცესის კონტროლი:ტემპერატურის მონაცემების გადაცემა თერმული დამუშავების ღუმელებიდან ჩამწერ და საკონტროლო ინსტრუმენტებზე
-
HVAC სისტემის ტემპერატურის მონიტორინგი:აფართოებს სენსორულ სიგნალებს კომერციული შენობების ავტომატიზაციის აპლიკაციებში
-
ლაბორატორიული ტესტირების აღჭურვილობა:აკავშირებს თერმოწყვილების ზონდებს მონაცემთა ლოგერებთან და ციფრულ დისპლეებთან კვლევის გარემოში
-
ძრავის სატესტო უჯრედები:ავტომობილების შემუშავების პროცესში ტემპერატურის მონაცემების გადაცემა სატესტო ძრავებიდან საკონტროლო ოთახებში
-
ელექტროენერგიის გენერაციის მონიტორინგი:აფართოებს თერმოწყვილების სიგნალებს ტურბინისა და ქვაბის ტემპერატურის გაზომვის სისტემებში
თერმოწყვილის ტიპი
| თერმოწყვილის ტიპი | გამტარის ტიპი | ტემპერატურის დიაპაზონი °F | სტანდარტული ლიმიტები | სპეციალური ლიმიტები |
| ტ | სპილენძი (+) კონსტანტანის (-) წინააღმდეგ | -330°F-დან -85°F-მდე | ± 1.5% | ± 0.8% |
| -85°F-დან +270°F-მდე | ± 1.8 % | ± 0.9 °F | ||
| +270°F-დან +660°F-მდე | ± 0.75% | ± 0.4% | ||
| ჯ | რკინა (+) კონსტანტანის (-) წინააღმდეგ | +32°F-დან +545°F-მდე | ± 0.4% | ± 2 °F |
| +545°F-დან +1400°F-მდე | ± 0.75% | ± 0.4% | ||
| და | ქრომელი (+) კონსტანტანის (-) წინააღმდეგ | -300°F-დან -270°F-მდე | ± 1% | ± 1.8 °F |
| -270°F-დან +480°F-მდე | ± 3 °F | ± 1.8 °F | ||
| +480°F-დან +640°F-მდე | ± 3 °F | ± 0.4% | ||
| +640°F-დან +1600°F-მდე | ± 0.5% | ± 0.4% | ||
| კ | Chromel (+) vs Alumel (-) | -330°F-დან -165°F-მდე | ± 2% | ± 1% |
| -165°F-დან +32°F-მდე | ± 4% | ± 2 °F | ||
| +32°F-დან +545°F-მდე | ± 4 °F | ± 2 °F | ||
| +545°F-დან +2300°F-მდე | ± 0.75% | ± 4% | ||
| N* | ნიკროსილი (+) vs ნისილი (-) | + 32°F-დან +545°F-მდე | ± 4 °F | ± 2 °F |
| + 454 °F-დან +2300 °F-მდე | ± 0.75% | ± 4% | ||
| ს | პლატინა -10% | +32°F-დან +1110°F-მდე | ± 2.7 °F | ± 0.1% |
| როდიუმი (+) პლატინის (-) წინააღმდეგ | +1110°F-დან +2650°F-მდე | ± 0.25% | ± 0.1% | |
| რ | პლატინა -13% | +32°F-დან +1110°F-მდე | ± 2.7 °F | ± 1.1 °F |
| როდიუმი (+) პლატინის (-) წინააღმდეგ | +1110°F-დან +2650°F-მდე | ± 0.25% | ± 0.1 % | |
| შიგნით* | პლატინა -30% | +1600°F-დან +3100°F-მდე | ± 1% | |
| როდიუმი (+) პლატინის წინააღმდეგ -6% | ||||
| როდიუმი (-) | ||||
| W3 | ვოლფრამი -3% | +800°F-დან +4200°F-მდე | ± 1% | |
| რენიუმი | ||||
| ვოლფრამი -25% | ||||
| რენიუმი (-) | ||||
| W3 | ვოლფრამი (+) vs ვოლფრამი -26% | +800°F-დან +4200°F-მდე | ± 1% | |
| რენიუმი (-) | ||||
| W5* | ვოლფრამი -5% | +800°F-დან +4200°F-მდე | ± 1% | |
| რენიუმი (+) vs ვოლფრამი -26% | ||||
| რენიუმი (-) |
თერმოწყვილის ტემპერატურის დიაპაზონი

ფერის კოდი სხვადასხვა სტანდარტების მიხედვით

- ნიმუშისა და შესაბამისობის მონაცემების მოთხოვნა - შეაფასეთ კაბელი თქვენს აპლიკაციაში
-
ტექნიკური მახასიათებლების ჩამოტვირთვა - მიიღეთ სრული მონაცემები ელექტრო მუშაობის შესახებ
-
დაუკავშირდით ჩვენს საინჟინრო გუნდს - განიხილეთ თქვენი ელექტრონული გაყვანილობის მოთხოვნები.
-
მიიღეთ კონკურენტული შეთავაზება - ხელმისაწვდომია OEM/ODM გადაწყვეტილებები



ხშირად დასმული კითხვები
კითხვა 1: რა განსხვავებაა თერმოწყვილის კლასისა და გაფართოების კლასის მავთულს შორის?
A: გაფართოების კლასი იყენებს უფრო ეკონომიურ შენადნობებს ოდნავ უფრო თავისუფალი ტოლერანტობით, რომლებიც შესაფერისია ზონდისა და ინსტრუმენტაციის შეერთებებისთვის, სადაც პროცესის ტემპერატურა არ არის მოსალოდნელი. მაღალი ტემპერატურის პროცესში საჭიროა თერმოწყვილების კლასი.
კითხვა 2: რატომ არის კაბელი დაფარული თუნუქის სპილენძის ნაწნავით?
A: თუნუქის სპილენძის ნაწნავი ეკრანი იცავს დაბალი დონის თერმოწყვილების სიგნალებს ელექტრომაგნიტური ჩარევისგან, რამაც შეიძლება დააზიანოს ტემპერატურის მაჩვენებლები სამრეწველო გარემოში.
კითხვა 3: რას მიუთითებს ANSI MC96.1 ფერის კოდი?
A: ANSI MC96.1 K ტიპის გამაფართოებელ მავთულში დადებითი (Chromel) ფერისთვის ყვითელ ფერს, ხოლო უარყოფითი (Alumel) ფერისთვის წითელს ანიჭებს, რაც ყოველ ჯერზე სწორი პოლარობის შეერთების გარანტიას იძლევა.
კითხვა 4: რა ალტერნატიული საიზოლაციო მასალებია ხელმისაწვდომი?
A: ჩვენ გთავაზობთ PFA-ს ქიმიური მდგრადობისთვის, სილიკონის რეზინას ექსტრემალურ ტემპერატურაზე მოქნილობისთვის, მინაბოჭკოვან მასალას მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებისთვის და Kapton-ს განსაკუთრებული თერმული და მექანიკური მახასიათებლებისთვის.
კითხვა 5: შეიძლება თუ არა ამ კაბელის გამოყენება პირდაპირი დაკრძალვისთვის ან გარე ინსტალაციისთვის?
A: სტანდარტული PVC კონსტრუქცია გამოდგება როგორც შიდა, ასევე დაცული გარე გამოყენებისთვის. პირდაპირი დამარხვის ან უხეში გარე ზემოქმედების შემთხვევაში, გთხოვთ, მიმართოთ ჩვენს საინჟინრო გუნდს შესაბამისი იზოლაციისა და საფარის ვარიანტების შესახებ.





