Jiangsu Huahai Measurement Control Technology Co., Ltd.
Home>Produkty>WRNK-106/136/196 Elektropary cieplne bez stacjonarnych urządzeń
Informacje o firmie
  • Poziom transakcji
    Członek VIP
  • Kontakt
  • Telefon
  • Adres
    No 299 Huahai Road, Jinhu County, prowincja Jiangsu
Skontaktuj się teraz
WRNK-106/136/196 Elektropary cieplne bez stacjonarnych urządzeń
Bez urządzeń stałych termopary zamontowane na pine mogą bezpośrednio mierzyć i podłączać różne płyny, pary i gazy w zakresie od 0 ° C do 1800 ° C oraz
Szczegóły produktu

WRNK-106/136/196 Elektropary cieplne bez stacjonarnych urządzeń

Mały czas odpowiadający ciepła|Instalacja zginania|Duży zakres pomiarów|Dobra odporność na ciśnienie

Zasada pracy Working principle

Zasada działania termopary zamontowanej jest spawana przez oba końce przewodnika z dwoma różnymi składnikami, tworząc obwód, bezpośredni koniec pomiaru nazywa się koniec pomiaru, a końcówka przewodu nazywa się koniec odniesienia. Kiedy istnieje różnica temperatury pomiaru i końca odniesienia, prąd cieplny jest generowany w obwodzie, a wyświetlacz jest podłączony do urządzenia, na którym wskazana jest odpowiednia wartość temperatury termoelektrycznej wytworzonej przez termoparę.
Termopotencjał termopary zamontowanej w litonium wzrośnie wraz z wzrostem temperatury na końcu pomiaru, wielkość termopotencjału jest związana tylko z materiałem przewodnika termopary zamontowanej w litonium i temperaturą obu końców, niezależnie od długości i średnicy termoelektrody.
Struktura termopary zamontowanej w litonium jest wykonana z przewodnika, formy tlenkowej izolacji i rury ochronnej ze stali nierdzewnej l Cr 1 8Ni9Ti. Produkty termopary zamontowanej z litonium składają się głównie z skrzynki podłączeniowej, końcówek podłączeniowych i termopary zamontowanej z litonium, które składają się z różnych urządzeń mocujących.

Struktura produktu

Struktura termopary zamontowanej w litonium, z wyjątkiem elementów termometrycznych w pięciu częściach, materiałów izolacyjnych i obudowy ochronnej, z wyjątkiem trzech części tworzących całość termopary litonium, pozostała struktura jest taka sama jak zwykła montaż termopary.
Laminat (elementy termometryczne, izolacja, osłona ochronna): elementy termometryczne dla termopary to dodatnie i ujemne dwa przewody termopary, między każdym przewodem termopary i między nim a osłoną ochronną tlenkiem magnezu jako materiał izolacyjny; Ochrona materiałów izolacyjnych i elementów termometrycznych za pomocą rur metalowych. Proces termometryczny, materiał izolacyjny i obudowa ochronna stają się nieodłączną elastyczną, szczelną jednostką, materiał termometryczny jest materiałem podstawowym do wytwarzania termopary termometrycznej, materiał termometryczny nie może być bezpośrednio używany do badań, musi być wytwarzany za końcem pomiaru i prostym końcem przewodu, aby być używany jako termopary termometrycznej.

Struktura materiałowa

☆ Forma konstrukcji materiału termopary ☆ Struktura końca pomiaru (gorąca)

Wskaźniki techniczne Technical indicators

Średnica i powiązane parametry

Średnica zewnętrzna obudowy 8.0 6.0 5.0 4.0 3.0
Grubość ściany obudowy 0.8~1.2 0.6~0.9 0.5~0.8 0.4~0.6 0.3~0.45
Średnica przewodu termopary K、N、E、J、T 1.2~1.4 0.9~1.0 0.7~0.9 0.55~0.6 0.45~0.6
S、R、B 0.45 0.45 0.45 0.4 0.3

Zalecana temperatura użycia

Odmiana Numer podziału Materiał obudowy Średnica zewnętrzna Temperatura użytkowania
Długoterminowa temperatura użytkowania Temperatura krótkoterminowa
Okładka niklowo-chromowa-niklowo-krzemowa K 1Cr18Ni9Ti φ3 φ4 600 700
φ5 φ6 700 800
φ8 800 850
GH3030 φ3 800 900
φ4 φ5 900 1000
φ6 φ8 1000 1100
Zakładanie niklu-chromu-krzemu-niklu-krzemu N 1Cr18Ni9Ti φ3 800 900
φ4 φ5 φ6 900 1000
φ8 1000 1100
GH3030 φ3 900 1000
φ4 φ5 1000 1100
φ6 φ8 1100 1200
GH3039 φ3 φ4 1000 1100
φ5 φ6 φ8 1100 1200
Nikel chromowy-miedziany E 1Cr18Ni9Ti φ3 350 450
φ4 φ5 φ6 φ8 450 550
Żelazo-Miedź Nikel J 1Cr18Ni9Ti φ3 300/td> 400
φ4 φ5 φ6 φ8 400 500
Miedzi-niklu T 1Cr18Ni9Ti φ3 φ4 φ5 200 250
φ6 φ8 250 300
φ5 φ6 φ8 1100

Wybór produktu Product selection

Numer modelu

Reprezentacja modelu

Kategoria termopary Model produktu Numer podziału Sposób wyjścia Urządzenie kablowe
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WRNK-106 K Bezpośrednie wyjście Łatwa płyta kablowa
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRNK2-106
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WRNKB-106 Wyjście 4-20mA
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRNKB2-106
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WREK-106 E Bezpośrednie wyjście
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WREK2-106
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WREKB-106 Wyjście 4-20mA
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WREKB2-106
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WRCK-106 T Bezpośrednie wyjście
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRCK2-106
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WRCKB-106 Wyjście 4-20mA
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRCKB2-106
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WRFK-106 J Bezpośrednie wyjście
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRFK2-106
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WRFKB-106 Wyjście 4-20mA
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRFKB2-106
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WRMK-106 N Bezpośrednie wyjście
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRMK2-106
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WRMKB-106 Wyjście 4-20mA
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRMKB2-106

Kategoria termopary Model produktu Numer podziału Sposób wyjścia Urządzenie kablowe
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WRNK-196 K Bezpośrednie wyjście Z przewodem kompensacyjnym
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRNK2-196
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WREK-196 E
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WREK2-191
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WRCK-196 T
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRCK2-196
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WRFK-196 J
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRFK2-196
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WRMK-196 N
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRMK2-196

Kategoria termopary Model produktu Numer podziału Sposób wyjścia Urządzenie kablowe
pojedynczy nikl-chrom-nikl-krzem WRNK-136 K Bezpośrednie wyjście Wodoodporny
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRNK2-136
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WRNKB-136 Wyjście 4-20mA
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRNKB2-136
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WREK-136 E Bezpośrednie wyjście
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WREK2-136
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WREKB-136 Wyjście 4-20mA
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WREKB2-136
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WRCK-136 T Bezpośrednie wyjście
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRCK2-136
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WRCKB-136 Wyjście 4-20mA
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRCKB2-136
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WRFK-136 J Bezpośrednie wyjście
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRFK2-136
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WRFKB-136 Wyjście 4-20mA
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRFKB2-136
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WRMK-136 N Bezpośrednie wyjście
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRMK2-136
Pojedynczy nikiel-chrom-nikiel-krzemnik WRMKB-136 Wyjście 4-20mA
Podwójna część niklu-chromu-niklu-krzemu WRMKB2-136

Schemat instalacji

Honorowe kwalifikacje korporacyjne

Mapa terenu fabryki sprzętu

Klienci korzystają z mapy terenu

Kupujący musi przeczytać

Informacja o wysyłce

Zapytanie online
  • Kontakty
  • Firma
  • Telefon
  • E-mail
  • WeChat
  • Kod weryfikacji
  • Zawartość wiadomości

Udana operacja!

Udana operacja!

Udana operacja!