Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Tankii
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: N/K/J/E/T
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 5~10 kg per diametro
Prezzo: USD26~60/kg
Imballaggi particolari: Come la quantità dell'ordine e le esigenze del cliente.
Tempi di consegna: 5-7 giorni
Termini di pagamento: T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram,
Capacità di alimentazione: 2000 tonnellate all'anno
Articolo: |
Classe 1 filo termocoppia N tipo nicrisi-nisi filo massiccio / filo strato 26AWG Utilizzato per l'au |
Materiale: |
K, J, T, N, E, |
Superficie: |
luminoso o ossidato su richiesta |
Diametro: |
0.05mm-12mm possono essere prodotti |
Classe: |
1 |
MOQ: |
5~10 kg per diametro |
Articolo: |
Classe 1 filo termocoppia N tipo nicrisi-nisi filo massiccio / filo strato 26AWG Utilizzato per l'au |
Materiale: |
K, J, T, N, E, |
Superficie: |
luminoso o ossidato su richiesta |
Diametro: |
0.05mm-12mm possono essere prodotti |
Classe: |
1 |
MOQ: |
5~10 kg per diametro |
Il filo termopare di tipo N offre diversi vantaggi che lo rendono una scelta popolare per le applicazioni di misurazione della temperatura, in particolare in ambienti ad alta temperatura.Alcuni dei principali vantaggi del filo termopare di tipo N sono::
Ampia gamma di temperature: le termocoppie di tipo N possono misurare temperature comprese tra -200°C e 1300°C (-328°F e 2372°F),che li rende adatti per applicazioni ad alta temperatura in cui altri tipi di termocoppie potrebbero non essere efficaci.
Alta stabilità: le termocoppie di tipo N presentano una buona stabilità ad alte temperature, fornendo misurazioni di temperatura accurate e affidabili per lunghi periodi di utilizzo.
Resistenza all'ossidazione: la combinazione di Nicrosil (Nickel-Cromo-Silicone) e Nisil (Nickel-Silicone) nelle termocoppie di tipo N offre una buona resistenza all'ossidazione,garantire la longevità e le prestazioni costanti in ambienti difficili.
Tempo di risposta rapido: le termocoppie di tipo N hanno un tempo di risposta relativamente rapido, consentendo misure di temperatura rapide e accurate in sistemi o processi dinamici.
Precisione: il filo a termocoppia di tipo N offre una buona precisione nella misurazione della temperatura, rendendolo adatto per applicazioni in cui è essenziale un controllo preciso della temperatura.
Versatilità: a causa della loro ampia gamma di temperature, stabilità e resistenza all'ossidazione, le termocoppie di tipo N sono versatili e trovano applicazioni in vari settori industriali come aerospaziale, automobilistico,lavorazione dei metalli, e la generazione di energia.
Compatibilità con la strumentazione standard: le termocoppie di tipo N rispettano le norme internazionali quali IEC 60584 e ASTM E230,garantire la compatibilità con le strumentazioni e i dispositivi standard per la termocoppia.
Costruzione durevole: i fili a termocoppia di tipo N sono tipicamente costruiti per resistere ad alte temperature e condizioni difficili, garantendo durata e prestazioni a lungo termine in ambienti industriali.
Risparmio economico: le termocoppie di tipo N offrono un equilibrio tra prestazioni e costi, rendendole una scelta conveniente per applicazioni ad alta temperatura in cui precisione e stabilità sono cruciali.
Nel complesso, i vantaggi del filo a termocoppia di tipo N, tra cui l'ampia gamma di temperature, la stabilità, la resistenza all'ossidazione, la precisione, la versatilità e la durata,rendere l'apparecchio un'opzione preferita per le applicazioni di misurazione della temperatura più esigenti nelle industrie in cui le alte temperature sono un fattore.
Quando si utilizzano termocoppie di tipo N per la misurazione della temperatura, possono verificarsi diversi errori comuni che possono influenzare l'accuratezza e l'affidabilità delle letture di temperatura.Ecco alcuni degli errori tipici associati con termocoppie di tipo N:
Errori di compensazione della giunzione a freddo:La compensazione della giunzione a freddo è necessaria per tenere conto delle differenze di temperatura nella giunzione a freddo in cui i fili della termocoppia sono collegati agli strumenti di misurazioneGli errori nella compensazione della giunzione a freddo possono portare a imprecisioni nelle letture di temperatura.
Degradazione ad alte temperature: le termocoppie di tipo N sono progettate per applicazioni ad alte temperature,ma l'esposizione prolungata a temperature estreme può portare alla deriva e degrado dei fili di termocoppia nel tempo, influenzando la precisione.
Contaminazione: la contaminazione dei fili della termocoppia può comportare errori di misura.L'ossidazione o l'accumulo di materiali estranei sulla giunzione della termocoppia possono influenzare le proprietà termoelettriche dei fili e portare a letture di temperatura imprecise.
Materiali di termocoppia non compatibili: se i materiali utilizzati per i fili di termocoppia di tipo N sono sbagliati o se vi è un disallineamento tra i fili di termocoppia,può comportare errori significativi di misurazione.
Interferenza elettromagnetica (EMI): l'EMI proveniente da apparecchiature vicine o fonti elettriche può indurre rumore nel segnale della termocoppia, portando a misurazioni di temperatura imprecise.
Calibrazione inadeguata: una calibrazione errata della termocoppia di tipo N o dello strumento di misura può comportare errori sistematici nelle letture di temperatura.
Stress meccanico: uno stress meccanico eccessivo sui fili della termocoppia può causare deformazioni o danni, influenzando l'accuratezza delle misurazioni della temperatura.
Instalazione impropria: l'installazione impropria dei fili della termocoppia, come collegamenti inadeguati, accessori sciolti o posizionamento errato, può introdurre errori nelle letture di temperatura.
Per mitigare questi errori nell'utilizzo di termocoppie di tipo N è essenziale seguire le migliori pratiche per l'installazione, la taratura, la manutenzione e il monitoraggio.corretta manipolazione dei fili della termocoppia, assicurando un buon contatto alle giunzioni e riducendo al minimo le fonti di interferenza possono contribuire a mantenere l'accuratezza e l'affidabilità delle misurazioni della temperatura.
Qual e'il fattore piu'importante per il filo di termocoppia?
Il fattore più importante da considerare quando si sceglie il filo di termocoppiaaccuratezzaL'accuratezza è fondamentale perché le termocoppie sono utilizzate principalmente per la misurazione e il controllo della temperatura in varie applicazioni in diversi settori.
Ecco alcuni motivi per cui la precisione è il fattore più critico per la selezione del filo di termocoppia:
Precisione nella misurazione della temperatura: le termocoppie sono utilizzate per fornire letture accurate della temperatura.La precisione del filo di termocoppia ha un impatto diretto sulla precisione delle misurazioni della temperatura nel sistema.
Controllo dei processi: in ambienti industriali, le misurazioni accurate della temperatura sono essenziali per il controllo dei processi e per garantire la qualità dei prodotti.Eventuali imprecisioni nelle letture di temperatura possono portare a processi inefficienti o prodotti difettosi.
Sicurezza: nelle applicazioni in cui la temperatura svolge un ruolo critico per la sicurezza, come nel trattamento chimico o nei sistemi HVAC,Per evitare incidenti o guasti dell'attrezzatura è fondamentale una misurazione accurata della temperatura.
Affidabilità: fili termopari precisi forniscono dati di temperatura affidabili, che portano a prestazioni e funzionamento costanti di sistemi che si basano sul controllo della temperatura.
Calibrazione: le termocoppie accurate sono più facili da calibrare e mantenere, garantendo che continuino a fornire letture di temperatura precise nel tempo.
Mentre altri fattori come la gamma di temperatura, la compatibilità chimica, la durata e il costo sono anche considerazioni importanti quando si sceglie il filo di termocoppia,la precisione ha la precedenza in quanto ha un impatto diretto sulla qualità e l'affidabilità delle misurazioni della temperatura in varie applicazioni.
Nome del conduttore |
Termocoppia Tipo |
Grado |
Intervallo di temperatura °C |
Tolleranza ammissibile /°C |
PtRh30-PtRh6 | B | Ⅱ | 600~1700 | ±0,25% t |
Ⅲ | 600~800 | ± 4 | ||
800~1700 | ± 0,5% t | |||
PtRh13-Pt | R | Ⅰ | 0~1100 | ± 1 |
1100~1600 | ±[1+(t-1100) ×0,3%] | |||
Ⅱ | 0 ~ 600 | ± 15 | ||
600~1600 | ±0,25% t | |||
PtRh10-Pt | S |
Ⅰ |
0~1100 | ± 1 |
1100~1600 | ±[1+(t-1100) ×0,3%] | |||
Ⅱ |
0 ~ 600 | ± 15 | ||
600~1600 | ±0,25% t | |||
NiCr-Ni | K. | Ⅰ | -40~1100 | ±1,5°C o ±0,4% t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2,5°C o ±0,75% t | ||
Ⅲ | - 200 ~ 40 | ±2,5°C o ±1,5% t | ||
NiCrSi-NiSi | N | Ⅰ | -40~1100 | ±1,5°C o ±0,4% t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2,5°C o ±0,75% t | ||
Ⅲ | - 200 ~ 40 | ±2,5°C o ±1,5% t | ||
NiCr-CuNi (Constantan) | E | Ⅰ | -40~1100 | ±1,5°C o ±0,4% t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2,5°C o ±0,75% t | ||
Ⅲ | - 200 ~ 40 | ±2,5°C o ±1,5% t | ||
Fe-CuNi (Constantan) | J | Ⅰ | -40~750 | ±1,5°C o ±0,4% t |
Ⅱ | -40~750 | ±2,5°C o ±0,75% t | ||
Cu-CuNi (Constantan) | T | Ⅰ | -40~350 | ± 0,5°C o ± 0,4% t |
Ⅱ | -40~350 | ±1,0°C o ±0,75% t | ||
Ⅲ | - 200 ~ 40 | ±1,0°C o ±1,5% t |