Przewód pomiarowy typu T Elastyczny płaski przewód SC-HS-FBPBR 2x1,0 mm² – 300°C Izolowany włóknem szklanym z ekranem z oplotu ze stali nierdzewnej
Przewód pomiarowy typu T, giętki, płaski, SC-HS-FBPBR, 2 x 1,0 mm² – przewodniki miedziane (+) i konstantanowe (-) 7/0,43, owijka PTFE, izolacja z włókna szklanego, czerwona (+) i zielona (-), dwie żyły ułożone płasko, ekran z oplotu z drutu ze stali nierdzewnej, powłoka z włókna szklanego, kolor biały, temperatura pracy 300°C
Ten kabel pomiarowy typu T charakteryzuje się elastyczną, płaską konstrukcją, przeznaczoną do zastosowań z termoparami wymagającymi temperatury 300°C. Dwa rdzenie wykonane są z miedzi (+) i konstantanu (-) o splocie 7/0,43, co zapewnia dokładny pomiar temperatury typu T i doskonałą elastyczność. Każdy przewodnik jest owinięty taśmą PTFE dla dodatkowej ochrony dielektrycznej. Izolacja składa się z włókna szklanego z kodowaniem kolorami: czerwonym dla bieguna dodatniego (miedź) i zielonym dla bieguna ujemnego (konstantan). Dwa płaskie rdzenie zapewniają oszczędność miejsca podczas instalacji. Ekran z oplotu z drutu ze stali nierdzewnej zapewnia solidną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i wzmocnienie mechaniczne. Zewnętrzna powłoka z włókna szklanego w kolorze białym oferuje wyjątkową odporność termiczną do 300°C. Konstrukcja SC-HS-FBPBR idealnie nadaje się do pomiarów w wysokich temperaturach, gdzie wymagana jest płaska konfiguracja i niezawodna transmisja sygnału typu T.


Kluczowe cechy i zalety techniczne
-
Termopara typu T: miedź (+) kontra konstantan (-)
-
Przewody linkowe 7/0,43 zapewniające elastyczność
-
Owijka z taśmy PTFE zapewniająca lepszą ochronę dielektryczną
-
Izolacja z włókna szklanego oznaczona kolorami: czerwony (+) / zielony (-)
-
Płaska konfiguracja rdzenia zapewniająca oszczędność miejsca podczas instalacji
-
Ekran z oplotem z drutu ze stali nierdzewnej zapewniający ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi
-
Osłona z włókna szklanego biała, wytrzymałość ciągła 300°C
Specyfikacje i konstrukcja
| Parametr | Bliższe dane |
|---|---|
| Typ | Kabel pomiarowy SC-HS-FBPBR typu T |
| Konfiguracja | 2x1,0 mm² płaski |
| Dyrygent (+) | Miedź, 7/0,43 |
| Dyrygent (-) | Konstantyn, 7/0,43 |
| Owijka przewodnika | Taśma PTFE |
| Izolacja | Włókno szklane, czerwone (+) / zielone (-) |
| Układ podstawowy | Dwa rdzenie położone płasko |
| Ekran | Oplot z drutu ze stali nierdzewnej |
| Osłona | Włókno szklane, białe |
| Ocena temperatury | 300°C w trybie ciągłym |
Dlaczego warto wybrać nasz płaski kabel z włókna szklanego typu T
Specjalizujemy się w kablach termoparowych wysokotemperaturowych do wymagających zastosowań pomiarowych. Nasza konstrukcja SC-HS-FBPBR łączy dokładność typu T z solidną konstrukcją odporną na temperaturę 300°C. Owinięcie taśmą PTFE i izolacja z włókna szklanego zapewniają dwuwarstwową ochronę dielektryczną. Oplot ze stali nierdzewnej zapewnia doskonałą ochronę mechaniczną i ekranowanie EMI w wysokich temperaturach, w których miedź uległaby degradacji. Płaska konfiguracja umożliwia efektywne prowadzenie przewodów w ciasnych instalacjach. Izolacja oznaczona kolorami zapewnia prawidłowe podłączenie biegunowości. Jako wyspecjalizowany producent, kontrolujemy wszystkie etapy produkcji, oferując niestandardowe długości i wsparcie techniczne dostosowane do Państwa specyficznych wymagań dotyczących pomiarów wysokotemperaturowych.
Typowe zastosowania – rozwiązywanie krytycznych wyzwań przemysłowych
-
Monitorowanie pieca wysokotemperaturowego:Zapewnia dokładny pomiar temperatury typu T w piecach przemysłowych i piecach
-
Kontrola procesu obróbki cieplnej:Zapewnia niezawodne sygnały termopar do zastosowań w obróbce cieplnej metali
-
Temperatura produkcji szkła:Umożliwia precyzyjny monitoring temperatury w procesach produkcji szkła
-
Obróbka ceramiki:Zapewnia dokładny pomiar temperatury podczas wypalania i spiekania ceramiki.
-
Komórki testowe dla przemysłu lotniczego i kosmicznego:Zapewnia urządzenia do pomiaru wysokiej temperatury do testowania silników i materiałów
-
Piece laboratoryjne badawcze:Obsługuje eksperymentalne konfiguracje o wysokiej temperaturze wymagające dokładności typu T
-
Monitorowanie pieców przemysłowych:Umożliwia niezawodny pomiar temperatury w piecach i suszarkach wysokotemperaturowych
- Poproś o próbkę i dane dotyczące zgodności - Oceń kabel w swojej aplikacji
-
Pobierz specyfikacje techniczne - Uzyskaj kompletne dane dotyczące wydajności elektrycznej
-
Skontaktuj się z naszym zespołem inżynierów - Omów swoje wymagania dotyczące okablowania elektronicznego
-
Uzyskaj konkurencyjną wycenę - Dostępne rozwiązania OEM/ODM



Często zadawane pytania
P1: Jakie są zalety konstrukcji z płaskiego kabla?
A: Płaska konfiguracja pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni w ciasnych przestrzeniach, zmniejsza całkowitą grubość i umożliwia spójne rozmieszczenie w zastosowaniach, w których okrągłe kable byłyby nieporęczne.
P2: Dlaczego pod izolacją z włókna szklanego stosuje się owijanie taśmą PTFE?
A: Taśma PTFE stanowi dodatkową barierę dielektryczną i chroni przewodniki przed ścieraniem przez włókno szklane, zapewniając jednocześnie doskonałą stabilność w wysokich temperaturach.
P3: Jakie są korzyści ze stosowania ekranu ze stali nierdzewnej?
A: Oplot ze stali nierdzewnej zachowuje wytrzymałość mechaniczną i skuteczność ekranowania EMI w temperaturze 300°C, podczas gdy oplot miedziany uległby utlenieniu i degradacji.
P4: Co zapewnia konstrukcja przewodnika 7/0,43?
A: 7 pasm o średnicy 0,43 mm zapewnia doskonałą elastyczność, zachowując jednocześnie dokładne właściwości termoelektryczne do pomiaru typu T.
P5: Czy ten kabel nadaje się do zastosowań wymagających ciągłego zginania?
A: Ten kabel jest przeznaczony do instalacji stacjonarnych i sporadycznego zginania. W przypadku zastosowań wymagających ciągłego zginania, prosimy o kontakt z naszym zespołem inżynierów w celu uzyskania informacji o opcjach kabli dynamicznych.



