El cable compensado para termopar es un cable especial que se utiliza para extender la distancia de transmisión de las señales de termopar, y su función es conectar termopares e instrumentos de medición de temperatura para garantizar una transmisión precisa de las señales de temperatura y reducir los costos. Los Cables De Extensión para termocuplas se dividen en cables de compensación y cables de extensión.
De acuerdo con la tolerancia de las características termoeléctricas, los Cables Compensados de termopar se dividen en grado de precisión y grado ordinario; Según el rango de temperatura de funcionamiento, se divide en dos tipos: uso general y uso resistente al calor. De acuerdo con la forma estructural, se pueden dividir en dos tipos: núcleo de una sola hebra y núcleo de varias hebras.
• El material conductor del cable de compensación no es necesariamente exactamente el mismo que el termopar, pero sus características termoeléctricas en un rango de temperatura específico (generalmente temperatura ambiente 0 ~ 200 °C) coinciden con el termopar para garantizar la precisión de la medición de temperatura.
• Por ejemplo, los cables de compensación de un termopar Tipo K pueden estar hechos de una aleación de cobre-níquel en lugar de la aleación de níquel-cromo-níquel-silicio del propio termopar.
• Dado que los materiales del cuerpo del termopar (por ejemplo, platino, rodio, níquel-cromo, etc.) son más caros, el uso de cables de compensación menos costosos para extender la transmisión de la señal puede reducir los costos del sistema.
• Adecuado para distancias cortas y medias (generalmente de decenas a cientos de metros) desde los termopares hasta instrumentos de control.
•El uso de alambre de cobre ordinario puede generar un potencial termoeléctrico adicional en el contacto debido a diferentes metales, lo que afectará la precisión de la medición; Los Cables Para Termocupla aseguran la correcta transmisión de la señal del termopar.
• Tenga en cuenta, sin embargo, que los cables compensados solo pueden permanecer emparejados dentro de su rango de temperatura especificado, y exceder el rango puede resultar en mayores errores.
• Todos los tipos de termopares (como tipo K, tipo J, tipo T, tipo S, etc.) tienen sus propios cables de compensación correspondientes, que no se pueden mezclar, de lo contrario, causará un error de medición.
• El color de la capa de aislamiento del conductor de compensación generalmente se identifica de acuerdo con las normas internacionales (por ejemplo, IEC, ANSI) para distinguir entre diferentes tipos.
Elementos de comparación | Cables de compensación | Cables de extensión |
Material conductor | Material económico con una composición diferente pero a juego con los termopares | Un material de la misma composición que un termopar |
Temperatura aplicable | 0 ~ 200 °C (-ambiente general). | Apto para temperaturas más altas |
Precisión de la medición | Ligeramente menos preciso, pero suficiente para aplicaciones industriales | Mayor precisión para mediciones precisas |
Escenarios de aplicación | La transmisión de señales a larga distancia reduce los costes | Cuando se requiere una medición de alta precisión |
Si la señal de su termopar necesita una mayor precisión y una transmisión a mayor distancia, se recomienda elegir el cable de extensión de termopar adecuado para garantizar la precisión de la medición y la estabilidad del sistema.
Clasificaciones de uso | Sección transversal nominal (mm)2 | Núcleo de una sola hebra | Núcleo flexible multifilamento (R). | Aislamiento | Revestimiento | Diámetro exterior superior (mm). | |||||
Número de hebras de alambre (raíz) | Diámetro de un solo Hilo (mm). | Número de hebras de alambre (raíz) | Diámetro de un solo hilo (mm). | Espesor (mm). | Espesor (mm). | Tipo plano | Tipo plano blindado | ||||
Núcleo de una sola hebra | Núcleo multifilamento | Núcleo de una sola hebra | Núcleo multifilamento | ||||||||
G se usa generalmente | 0.5 | 1 | 0.80 | 7 | 0.30 | 0.5 | 0.8 | 3.7×6.4 | 3,9×6,6 | 4.5×7.2 | 4.7×7.4 |
1.0 | 1 | 1.13 | 7 | 0.43 | 0.7 | 1.0 | 5.0×7.7 | 5,1×8,0 | 5,8×8,5 | 5,9×8,8 | |
1.5 | 1 | 0.37 | 7 | 0.52 | 0.7 | 1.0 | 5.2×8.3 | 5.5×8.7 | 6.0×9.1 | 6.3×9.6 | |
2.5 | 1 | 1.76 | 19 | 0.41 | 0.7 | 1.0 | 5.7×9.3 | 5,9×9,8 | 6.5×10.1 | 6.7×10.7 | |
H para resistencia al calor | 0.5 | 1 | 0.80 | 7 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 2.9×5.0 | 3.0×5.2 | 3.7×5.8 | 3,8×6,0 |
1.0 | 1 | 1.13 | 7 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | 3.5×5.7 | 3.7×6.1 | 4.3×6.5 | 4,5×6,9 | |
1.5 | 1 | 1.37 | 7 | 0.52 | 0.5 | 0.6 | 4.0×6.5 | 4.2×6.9 | 4.8×7.3 | 5.0×7.7 | |
2.5 | 1 | 1.76 | 19 | 0.41 | 0.5 | 0.6 | 4.5×7.3 | 4,8×7,9 | 5.3×8.1 | 5.6×8.7 |
Aislamiento y funda | Temperatura de funcionamiento | |
material | símbolo | |
policloruro de vinilo | PVC | -25~105 °C |
Poliperfluoroetileno propileno | FEP | -60~205 °C |
Soluble PTFE | PFA | -60~260 °C |
KX-HA-FFRP-2*1.5
12-34-5678-9
K: Níquel-cromo-níquel-silicio
J: Hierro-cobre-níquel
B: Pt Rodio-30- Pt Rh 6
S: platino rodio 10-platino
R: platino rodio 13- platino
N: Níquel-cromo-silicio-níquel-silicio
E: Níquel-cromo-cobre-níquel
T: Cobre-cobre-níquel (constantán).
X: Extensión
c: Compensado
G: Generalidades
H: Resistente al calor
A: Grado de precisión
B: Grado ordinario
V: Cloruro de polivinilo
F: PTFE
V: Cloruro de polivinilo
B: Filamento de vidrio libre de álcalis
F: PTFE
R: Alambre flexible de varios hilos
P: Tipo blindado (alambre de cobre estañado o alambre de acero galvanizado o cinta compuesta de aluminio y plástico).
Área logarítmica × de la sección transversal