ТЕРМОЭЛЕКТРОДНЫЕ ПРОВОДА МАРОК ПТВВ (аналог ПТВ), ПТВВЭ, ПТВВТ, ПТВЭВ и др

Общие сведения

Провода термоэлектродные предназначены для присоединения к средствам измерения температуры.

Структура условного обозначения

ПТВВ-о:
ПТВВ - провод термоэлектродный с изоляцией и оболочкой из
поливинилхлоридного пластиката;
о - материал токопроводящей жилы: м - медь-константан; хк -
хромель-копель; ха - хромель-амомель; п - медь-сплав ТП;
мк - медь-капель; м - мн - медь-сплав МН-2.15;
ПТВВТ - то же, теплостойкий;
ПТВВЭ - то же, ПТВВ, в экране из медной луженой проволоки;
ПТВВЭТ - то же, теплостойкий;
ПТВЭВ - то же, что ПТВВ, с экраном по изоляции из
фольгированного лавсана;
ПТВЭВТ - то же, теплостойкий;
ПТВВЭп - то же, что ПТВВ, с наружным экраном из стальной проволоки;
ПТВВТЭп - то же, теплостойкий;
ПТВВГ - то же, что ПТВВ, гибкий;
ПТВВГТ - то же, теплостойкий;
ПТВВЭГ - то же, что ПТВВГ, в наружном экране в виде оплетки и
медной луженой проволоки;
ПТВВЭГТ - то же, теплостойкий;
ПТВЭВГ - то же, что ПТВВГ, с экраном из фольгированного
лавсана по изоляции;
ПТВЭВГТ - то же, теплостойкий;
ПТВВГЭп - то же, что ПТВВГ, с наружным экраном в виде стальной
оплетки;
ПТВВГТЭп - то же, теплостойкий;
ПТВВТГ-х - провод термоэлектродный с токопроводящей жилой из
сплавов: хромель, копель, амомель, с изоляцией и оболочкой
из поливинилхлоридного пластиката, гибкий.

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды:
От минус 40 до 70°С - для проводов ПТВВ, ПТВВЭ, ПТВЭВ, ПТВВЭп, ПТВВГ, ПТВВЭГ, ПТВЭВГ, ПТВВГЭп.
От минус 40 до 105°С - для проводов ПТВВТ, ПТВВЭТ, ПТВЭВТ, ПТВВТЭп, ПТВВГТ, ПТВВЭГТ, ПТВЭВГТ, ПТВВГТЭп.
От минус 40 до 80°С - для проводов ПТВВГ-х, ПТВВГ-к, ПТВВГ-а.
Провода соответствуют требованиям заводской конструкции ЗК 2086-00. ЗК 2086-00

Технические характеристики

Термоэлектродвижущая сила (ТЭДС), развиваемая парой жил кабелей всех марок, соответствует указанной в табл. 1.

Таблица 1

Обозначение пары Номинальная ТЭДС, мВ Пределы допустимых отклонений ТЭДС, мВ Температура, ° С
По ГОСТ 1791–67 По ГОСТ 1790–77 По ТУ 48-21-387–81 свободного конца рабочего конца
п 0,640 ±0,03 0 100
м 4,100 ±0,11
мк 4,770 ±0,12
хк 6,860 ±0,18
ха 4,095 ±0,11
м–мн 1,330 ±0,03

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току соответствует табл. 2.

Таблица 2

Номинальное сечение жилы, мм2 Конструкция жилы (число ? номинальный диаметр проволок), мм Электрическое сопротивление 1 пог. м жилы, Ом, из сплава
хромель копель константан ТП амомель
min mах min mах min mах min mах min mах
0,20 1 ? 0,50 3,1633 3,6735 2,2959 2,5000 2,2959 2,4490 0,1122 0,1429 1,4286 1,9388
7 ? 0,20 2,8182 3,2727 2,0455 2,2273 2,0455 2,1818 0,1000 0,1273 1,2727 1,7273
3 ? 0,30 2,9245 3,3962 2,1228 2,3113 2,1226 2,2642 0,1038 0,1321 1,3208 1,7925
0,35 1 ? 0,67 1,7564 2,0397 1,2748 1,3881 1,2748 1,3598 0,0623 0,0793 0,7932 1,0765
7 ? 0,26 1,6567 1,9355 1,2097 1,3172 1,2097 1,2903 0,0591 0,0753 0,7527 1,0215
5 ? 0,30 1,7564 2,0397 1,2748 1,3881 1,2748 1,3598 0,0623 0,0793 0,7932 1,0765
0,50 1 ? 0,80 1,2326 1,4314 0,8946 0,9742 0,8946 0,9543 0,0437 0,0557 0,5567 0,7555
7 ? 0,3 1,2525 1,4545 0,9091 0,9899 0,9091 0,9697 0,0444 0,0566 0,5657 0,7677
0,75 1 ? 0,97 0,8390 0,9743 0,6089 0,6631 0,6089 0,6495 0,0298 0,0379 0,3789 0,5142
7 ? 0,37 0,8234 0,9562 0,5976 0,6507 0,5976 0,6375 0,0292 0,0372 0,3718 0,5046
1,00 1 ? 1,13 0,6181 0,7178 0,4487 0,4885 0,4487 0,4786 0,0219 0,0279 0,2792 0,3789
7 ? 0,42 0,6392 0,7423 0,4639 0,5052 0,4639 0,4948 0,0227 0,0289 0,2887 0,3918
3 ? 0,67 0,5860 0,6805 0,4253 0,4631 0,4253 0,4537 0,0208 0,0265 0,2647 0,3592
1,50 1 ? 1,40 0,4029 0,4678 0,2924 0,3184 0,2924 0,3119 0,0143 0,0182 0,1819 0,2469
7 ? 0,52 0,4169 0,4842 0,3026 0,3295 0,3026 0,3228 0,0148 0,0188 0,1883 0,2555
4 ? 0,67 0,4397 0,5106 0,3191 0,3475 0,3191 0,3404 0,0156 0,0199 0,1986 0,2695
2,50 1 ? 1,76 0,2548 0,2959 0,1850 0,2014 0,1850 0,1973 0,0090 0,0115 0,1151 0,1562
7 ? 0,67 0,2512 0,2917 0,1823 0,1985 0,1823 0,1945 0,0089 0,0113 0,1135 0,1540

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 м, МОм, не менее: в нормальных климатических условиях - 1000
после 48 ч воздействия относительной влажности воздуха до 98% и температуры (35+3)°С - 100
Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц в течение 5 мин, В - 2000
Срок службы проводов, лет - 15

Провода выпускаются с токопроводящими жилами состоящими из меди и сплава (медь-константан, медь-копель, медь-сплав МН-2.15) или пары сплавов (хромель-копель, хромель-алюмель). Сплав МН-2.15 (медно-никелевый).
Число жил - 2.
Сечение: 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 мм2.
Жилы из меди и сплавов состоят из различных комбинаций сечений: например 1x0,75+1x1,0; 1x0,75+1x1,5; 1x1,00+1x2,5.
Жилы из пары сплавов (хромель-копель, хромель-амомель) и медь-сплав ТП (медно-никелевый) состоят из жил одинакового сечения.
Провода марок ПТВВТГ-х, ПТВВТГ-к и ПТВВТГ-а выпускаются однопроволочными из сплавов: хромель, копель, амомель, сечением 1,5 мм2.
Токопроводящая жила изолирована поливинилхлоридным пластикатом.
Поверх изоляции проводов марок ПТВЭВ, ПТВЭВТ, ПТВЭВГ, ПТВЭВГТ наложен экран из фольгированного лавсана.
Оболочка кабелей выполнена из поливинихлоридного пластиката.
Поверх оболочки кабелей марок ПТВВЭ, ПТВВЭТ, ПТВВЭГ, ПТВВЭГТ наложен экран в виде оплетки из медной луженой проволоки, а проводов марок ПТВВЭп, ПТВВТЭп, ПТВВГЭп, ПТВВГТЭ - в виде стальной оплетки.
Строительная длина кабелей не менее 100 м.
Конструкция провода на стадии разработки, возможны изменения после выхода ТУ.

Характеристики Электротехнического оборудования

Характеристики станков

Характеристики КПО

Характеристики импортного оборудования

Характеристики насосного оборудования

Марки стали и сплавов

Прочее оборудование

© Машинформ | Справочник содержания драгоценных металлов | mashinform@bk.ru