
Hochpräzises, glasfaserisoliertes Verlängerungskabel Typ T
| Kabelspezifikation | ||||
| Artikelname | Verlängerungskabel Typ T | ![]() |
||
| Leitermaterial | +Kupfer -Konstantan | |||
| Leiterdurchmesser | 7/0,3 mm(0,5 mm2, ±0,01 mm) | |||
| Innere Isolierung und Dicke | Fiberglas 0,3mm (langfristig: 400 Grad) | |||
| Innerer Isolierungsdurchmesser | 1,5 mm (±0,2 mm) | |||
| Außenmantelmaterial | Fiberglas 0,3mm (langfristig: 400 Grad) | |||
| Fertiger Durchmesser | 2,36 mm x 3,45 mm (±0,4 mm) | |||
| Gewicht | 16,4 kg/km | |||
Chemische Zusammensetzung des Leiters
| Material | Chemische Zusammensetzung (%) | ||||
| Cu | Ni | Si | Mn | Al | |
| TP (Kupfer) | 100 | ||||
| TN (Konstantan) | 55 | 55 | |||
Der Grundaufbau des Verlängerungs-/Ausgleichskabels besteht aus Leiter und Isolierung.
Um die Temperaturbeständigkeit zu verbessern und die Installation zu erleichtern, ist eine Ummantelung angebracht.
In der Arbeitsumgebung gibt es zu viele Faktoren, die das EMF-Signal stören. Deshalb ist eine Abschirmschicht eine praktische Möglichkeit, das Kabel vor Störungen durch eine komplexe Umgebung zu schützen.
Thermoelement Verlängerungskabel-Know How
Die Position Draht VS Pt Nennwert Thermoelektromotorische Kraft Wert Referenz
| Verlängerungskabelcode | Legierungsdrahtcode | Anwendungsklassifizierung |
Messklemmentemperatur ( Grad ) |
Nominelle thermoelektromotorische Kraft (μV) | Thermoelektromotorische Kraft in Präzisionsqualität (μV) | Thermoelektromotorische Kraft normaler Güte (μV) | ||
|
Toleranz- nce |
Wertebereich |
Toleranz- ance |
Wertebereich | |||||
| SC oder RC oder KCB | SPC oder RPC oder KPCB | G | 100 | 773 | ±10 | 763~783 | ±12 | 761~785 |
| H | 100 | 773 | - | - | ±12 | 761~785 | ||
| 200 | 1837 | - | - | 1825~1849 | ||||
| TX | TPX | G | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 |
| 100 | 773 | 763~783 | 761~-785 | |||||
| H | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 | ||
| 100 | 773 | 763~783 | 761~785 | |||||
| 200 | 1837 | 1827~1847 | 1825~1849 | |||||
| KX | KPX | G | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 |
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| H | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 | ||
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| 200 | 5978 | 5949~6007 | 5892~6035 | |||||
| EX | EPX | G | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 |
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| H | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 | ||
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| 200 | 5970 | 5936~6004 | 5915~6025 | |||||
| NX | NPX | G | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 |
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| H | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 | ||
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| 200 | 3943 | 3914~3972 | 3887~3999 | |||||
Häufig gestellte Fragen
1.Was ist ein Thermoelementkabel Typ T?

Thermoelemente vom Typ T sind die besten Thermoelemente zur Messung niedriger Temperaturen. Sie sind sehr stabil und werden in Anwendungen mit extrem niedrigen Temperaturen wie Kryotechnik oder Tiefkühltruhen eingesetzt. Sie bestehen aus einem positiven Anschluss aus Kupferdraht und einem negativen Anschluss aus Konstantan-Legierungsdraht (Cu und Cu-Ni).
2. Was sind die Nachteile von Thermoelementen vom Typ T?
Natürlich gibt es bei jedem Thermoelementtyp ein paar Nachteile. Bei Thermoelementen vom Typ T ist vor der Verwendung eine sorgfältige Kalibrierung erforderlich, da sie kleine Ausgangssignale haben und durch Rauschen beeinträchtigt werden können. Außerdem sind sie aufgrund ihres angegebenen Temperaturbereichs anfällig für Schäden, wenn Sie näher an 700 Grad herankommen.
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