Opis produktu
Przewód goły termopary typu J (SWG30/SWG25/SWG19)
Przegląd produktu
Goły przewód termopary typu J, precyzyjny element pomiarowy temperatury, wyprodukowany przez Tankii Alloy Material, składa się z dwóch różnych przewodników stopowych – żelaza (odnoga dodatnia) i konstantanu (stop miedzi i niklu, odnoga ujemna) – zaprojektowanych do dokładnego pomiaru temperatury w środowiskach o umiarkowanej temperaturze. Dostępny w trzech standardowych grubościach przewodu: SWG30 (0,305 mm), SWG25 (0,51 mm) i SWG19 (1,02 mm), ten goły przewód eliminuje zakłócenia izolacji, dzięki czemu idealnie nadaje się do niestandardowego montażu termopar, kalibracji w wysokich temperaturach oraz zastosowań wymagających bezpośredniego kontaktu z mierzonym medium. Wykorzystując zaawansowane technologie wytapiania i ciągnienia stopów firmy Huona, każdy czujnik zachowuje ścisłą tolerancję wymiarową i stabilne właściwości termoelektryczne, zapewniając spójność między partiami.
Oznaczenia standardowe
- Typ termopary: J (żelazo-konstantan)
- Grubości drutu: SWG30 (0,315 mm), SWG25 (0,56 mm), SWG19 (1,024 mm)
- Normy międzynarodowe: Zgodność z normami IEC 60584-1, ASTM E230 i GB/T 4990
- Forma: Przewód goły (nieizolowany, do niestandardowej izolacji/ochrony)
- Producent: Tankii Alloy Material, certyfikowany zgodnie z ISO 9001 i skalibrowany zgodnie z krajowymi normami temperatury
Główne zalety (w porównaniu z izolowanymi przewodami typu J i innymi typami termopar)
To rozwiązanie z gołym przewodem wyróżnia się wszechstronnością, dokładnością i możliwością dostosowania do konkretnego rozmiaru:
- Dopasowana do grubości ścianki wydajność: SWG30 (cienka warstwa) zapewnia dużą elastyczność w instalacjach w ciasnych przestrzeniach (np. małe czujniki); SWG19 (gruba warstwa) zapewnia zwiększoną wytrzymałość mechaniczną w środowiskach przemysłowych; SWG25 łączy elastyczność i trwałość w zastosowaniach ogólnych.
- Wyjątkowa dokładność termoelektryczna: generuje stabilną siłę elektromotoryczną (PEM) o czułości ~52 μV/°C (przy 200°C), co przewyższa typ K w zakresie 0–500°C, przy dokładności klasy 1 (tolerancja: ±1,5°C lub ±0,25% odczytu, w zależności od tego, która wartość jest większa).
- Uniwersalność przewodów gołych: Brak wstępnie nałożonej izolacji pozwala użytkownikom na dostosowanie ochrony (np. rurki ceramiczne, osłona z włókna szklanego) do konkretnych wymagań temperaturowych/korozyjnych, redukując ilość odpadów z powodu niedopasowanych wstępnie izolowanych przewodów.
- Oszczędność: Stop żelaza z konstantanem jest tańszy niż termopary z metali szlachetnych (typ R/S/B), a jednocześnie zapewnia większą czułość niż typ K, co czyni go idealnym do pomiaru temperatury w średnim zakresie (0–750°C) bez konieczności przepłacania.
- Dobra odporność na utlenianie: Niezawodna praca w środowiskach utleniających do 750°C; przewodnik żelazny tworzy ochronną warstwę tlenku, która minimalizuje dryft, wydłużając żywotność w porównaniu z przewodami żelaznymi ze stali niestopowej.
Dane techniczne
| Atrybut | SWG30 (0,315 mm) | SWG25 (0,56 mm) | SWG19 (1,024 mm) |
| Materiał przewodzący | Pozytywny: żelazo; Negatywny: Konstantan (Cu-Ni 40%) | Pozytywny: żelazo; Negatywny: Konstantan (Cu-Ni 40%) | Pozytywny: żelazo; Negatywny: Konstantan (Cu-Ni 40%) |
| Średnica nominalna | 0,305 mm | 0,51 mm | 1,02 mm |
| Tolerancja średnicy | ±0,01 mm | ±0,015 mm | ±0,02 mm |
| Zakres temperatur | Ciągła: 0-700°C; Krótkotrwała: 750°C | Ciągła: 0-750°C; Krótkotrwała: 800°C | Ciągła: 0-750°C; Krótkotrwała: 800°C |
| SEM w temp. 100°C (w porównaniu do 0°C) | 5,268 mV | 5,268 mV | 5,268 mV |
| SEM w temp. 750°C (w porównaniu z 0°C) | 42,919 mV | 42,919 mV | 42,919 mV |
| Rezystancja przewodnika (20°C) | ≤160 Ω/km | ≤50 Ω/km | ≤15 Ω/km |
| Wytrzymałość na rozciąganie (20°C) | ≥380 MPa | ≥400 MPa | ≥420 MPa |
| Wydłużenie (20°C) | ≥20% | ≥22% | ≥25% |
Specyfikacja produktu
| Przedmiot | Specyfikacja |
| Wykończenie powierzchni | Wyżarzone na jasno (bez tlenków, Ra ≤0,2 μm) |
| Formularz dostawy | Szpule (długość: 50m/100m/300m na każdy rozmiar) |
| Czystość chemiczna | Żelazo: ≥99,5%; Constantan: Cu 59-61%, Ni 39-41%, zanieczyszczenia ≤0,5% |
| Kalibrowanie | Można śledzić w NIST/Chińskim Narodowym Instytucie Metrologii (CNIM) |
| Opakowanie | Pakowane próżniowo w workach wypełnionych argonem (aby zapobiec utlenianiu); plastikowe szpule w kartonach odpornych na wilgoć |
| Personalizacja | Cięte na wymiar (minimum 1 m), ze specjalnej czystości stopu (wysokiej czystości żelazo do kalibracji) lub z wstępnie cynowanymi końcami |
Typowe zastosowania
- Niestandardowy zespół termopar: używany przez producentów czujników do wytwarzania sond z ochroną przeznaczoną do konkretnych zastosowań (np. sondy w osłonie ceramicznej do pieców, sondy w osłonie ze stali nierdzewnej do cieczy).
- Pomiar temperatury w przemyśle: bezpośredni pomiar w przetwórstwie żywności (pieczenie w piekarniku, 100–300°C) i formowaniu tworzyw sztucznych (temperatura topnienia, 200–400°C) — SWG25 jest preferowany ze względu na równowagę elastyczności i wytrzymałości.
- Sprzęt kalibracyjny: Elementy odniesienia w kalibratorach temperatury (SWG30 dla kompaktowych ogniw kalibracyjnych).
- Badania samochodowe: monitorowanie temperatury bloku silnika i układu wydechowego (SWG19 w celu sprawdzenia odporności na wibracje).
- Badania laboratoryjne: profilowanie termiczne w eksperymentach z zakresu materiałoznawstwa (0–700°C) wymagających niestandardowej izolacji.
Firma Tankii Alloy Material poddaje każdą partię gołych przewodów typu J rygorystycznym testom jakości: testom stabilności termoelektrycznej (100 cykli w zakresie 0-750°C), kontroli wymiarów (mikrometria laserowa) oraz analizie składu chemicznego (XRF). Bezpłatne próbki (1 m na każdy czujnik) i certyfikaty kalibracji są dostępne na życzenie. Nasz zespół techniczny zapewnia indywidualne doradztwo – w tym dobór czujnika do konkretnych zastosowań oraz najlepsze praktyki lutowania/spawania – aby zapewnić optymalną wydajność w niestandardowych konfiguracjach termopar.
Poprzedni: Rola elementu grzejnego drutu nichromowego Ni80Cr20 w zwiększaniu wydajności Następny: Taśma cewkowa z brązu cynowo-fosforowego CuSn4 CuSn6 CuSn8 C5191