shopping_cart
Количка
0,00 PLN
0
Клипборд
Трябва да сте влезли в
Menu
-
moreX
-
Компоненти
-
-
Category
-
Полупроводници
- Диоди
- Тиристори
- Електроизолирани модули
- Изправителни мостове
-
Транзистори
- Транзистори | GeneSiC
- Модули SiC MOSFET | Mitsubishi
- Модули SiC MOSFET | STARPOWER
- ABB SiC MOSFET модули
- IGBT модули | MITSUBISHI
- Транзисторни модули | MITSUBISHI
- MOSFET модули | MITSUBISHI
- Транзисторни модули | ABB
- IGBT модули | POWEREX
- IGBT модули | INFINEON (EUPEC)
- Полупроводникови елементи от силициев карбид
- Go to the subcategory
- Драйвeри
- Силови блокове
- Go to the subcategory
-
Електрически преoбразователи
-
Токови преoбразователи LEM
- Токов преобразовател със затворена верига на обратна връзка (C/L)
- Токов преобразовател с отворена верига на обратна връзка (O/L)
- Токов преобразовател захранван с еднополюсно напрежение
- Преобразователи в технология Eta
- Високоточни токови преобразуватели LF xx10 серия
- Преобразуватели на ток от серия LH
- HOYS и HOYL - предназначени за директно монтиране върху проводникова шина
- Настоящи преобразуватели в SMD технологията от сериите GO-SME и GO-SMS
- АВТОМОБИЛНИ токови преобразуватели
- Go to the subcategory
-
Преобразуватели на напрежение | LEM
- Напреженови преобразователи серия LV
- Напреженови преобразователи серия DVL
- Прецизни напреженови преобразователи с двойна магнитна сърцевина серия CV
- Тягов напреженов преобразовател DV 4200/SP4
- Преобразуватели на напрежение от серията DVM
- Преобразувател на напрежение - DVC 1000-P
- Преобразуватели на напрежение - серия DVC 1000
- Go to the subcategory
- Прецизни токови преобразуватели | LEM
- Go to the subcategory
-
Токови преoбразователи LEM
-
Пасивни компоненти (кондензатори, резистори, предпазители, филтри)
- Резистори
-
Предпазители
- Миниатюрни предпазители за електронни системи серия ABC и AGC
- Бързи тръбни предпазители
- Закъснителни вложки с характеристика GL/GG и AM
- Ултрабързи стопяеми вложки
- Бързи предпазители британски и американски стандарт
- Бързи предпазители европейски стандарт
- Тягови предпазители
- Високоволтни предпазителни вложки
- Go to the subcategory
-
Кондензатори
- Кондензатори за двигатели
- Електролитни кондензатори
- Кондензатори тип snubbers
- Кондензатори за мощност
- Кондензатори за DC (постояннотокови вериги)
- Кондензатори за компенсиране на мощност
- Високоволтови кондензатори
- Кондензатори за индукционно нагряване
- Кондензатори за съхранение на импулси и енергия
- DC LINK кондензатори
- Кондензатори за AC/DC вериги
- Go to the subcategory
- Филтри EMI (против смущения)
- Суперкондензатори
-
Защита от пренапрежение
- Защита от пренапрежение за коаксиални приложения
- Защита от пренапрежение за системи за видеонаблюдение
- Защита от пренапрежение за захранващи кабели
- Ограничители за пренапрежение за LED
- Ограничители за пренапрежение за фотоволтаици
- Защита на системата за претегляне
- Защита от пренапрежение за Fieldbus
- Go to the subcategory
- Go to the subcategory
-
Релета и контактори
- Теория- релета и контактори
- Полупроводникови релета АС 3-фазни
- Релета полупроводникови DC
- Регулатори, управляващи системи и аксесоари
- Системи за мек старт и реверсивни контактори
- Електромеханични релета
- Контактори
- Ротационни превключватели
-
Полупроводникови релета АС 1-фазни
- Полупроводникови релета AC еднофазни серия 1 | D2425 | D2450
- Полупроводникови релета AC еднофазни серия CWA I CWD
- Полупроводникови релета AC еднофазни серия CMRA I CMRD
- Полупроводникови релета АС ендофазни серия PS
- Полупроводникови релета AC двойни и четворни серия D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- 1-фазни полупроводникови релета серия gn
- Полупроводникови релета АС серия ckr
- Релета AC еднофазни на шина DIN серия ERDA и ERAA
- Еднофазни AC релета за ток 150А
- Двойни полупроводникови релета, интегрирани с радиатор за DIN шина
- Go to the subcategory
- Полупроводникови релета АС 1-фазни, за печатни платки
- Интрфейс релета
- Go to the subcategory
- Индукционни елементи
- Радиатори, Bаристори, Tермични защити
- Вентилатори
- Климатизация, Оборудване за електрически шкафове, Охладители
-
Батерии, зарядни устройства, буферни захранвания и инвертори
- Батерии, зарядни устройства - теоретично описание
- Литиево-йонни батерии. Персонализирани батерии. Система за управление на батерията (BMS)
- Батерии
- Зарядни устройства и аксесоари за батерии
- UPS резервно захранване и буферни захранвания
- Преобразуватели и аксесоари за фотоволтаици
- Енергиен запас
- Горивни клетки
- Литиево-йонни батерии
- Go to the subcategory
-
Автоматика
- Futaba Drone Parts
- Крайни изключватели, Микроизключватели
- Датчици, Преобразователи
- Пирометри
- Броячи, Времеви релета, Панелни измервателни прибори
- Промишленни защитни устройства
- Светлинна и звукова сигнализация
- Термокамера
- Екрани LED
- Управляваща апаратура
-
Регистратори
- Регистратор на температура със запис на лента и цифров показател - AL3000
- Микропроцесорни регистратори с екран LCD серия KR2000
- Регистратор KR5000
- Измервател със функция за регистриране на влажност и температура HN-CH
- Експлоатационни материали за регистратори
- Компактен графичен регистратор 71VR1
- Регистратор KR 3000
- Регистратор РС серия R1M
- Регистратори РС серия R2M
- Регистратор РС - 12 изолирани входа– RZMS
- Регистратор PC, USB, 12 изолирани входа – RZUS
- Go to the subcategory
- Go to the subcategory
-
Проводници, Кабел литцендрат, Кабелни канали, Меки връзки
- Проводници
- Кабел литцендрат
-
Кабели за специални приложения
- Компенсиращи и удължаващи проводници
- Проводници за термодвойки
- Съединителни проводници за РТ датчици
- Многожилни проводници темп. -60C до +1400C
- SILICOUL проводници средно напрежение
- Запалителни проводници
- Нагревателни проводници
- Едножилни проводници темп. -60C до +450C
- Проводници за ЖП приложения
- Нагревателни проводници в Ех изпълнение
- Go to the subcategory
- Кабелни канали
-
Плетени кабели
- Плоски плетени кабели
- Кръгли плетени кабели
- Много гъвкави плетени кабели - плоски
- Много гъвкави плетени кабели - кръгли
- Медни цилиндрични плетени кабели
- Медни цилиндрични плетени кабели и канали/кожуси
- Гъвкави заземяващи ленти
- Плетени проводници от оцинкована и неръждясваща стомана
- Медни изолирани плетени проводници PCV -температура до 85 градуsа по C
- Плоски плетени алуминиеви проводници
- Комплект за подсъединение - плетени проводници и тръбички
- Go to the subcategory
- Оборудване за тяга
- Кабелни накрайници
- Изолирани еластични шини
- Многослойни еластични шини
- Системи за провеждане на кабели (шлауфи)
- Кабелни канали / маркучи
- Go to the subcategory
- View all categories
-
Полупроводници
-
-
- Suppliers
-
Applications
- AC и DC задвижвания (инвертори)
- CNC машинни инструменти
- Energy bank
- HVAC автоматизация
- Двигатели и трансформатори
- Заваръчни машини и заваръчни машини
- Захранващи (UPS) и токоизправителни системи
- Измерване и регулиране на температурата
- Измерване и регулиране на температурата
- Индукционно отопление
- Индустриална автоматизация
- Индустриална автоматизация
- Индустриални защитни устройства
- Компоненти за потенциално експлозивна атмосфера (EX)
- Машини за сушене и обработка на дървесина
- Машини за термоформоване на пластмаси
- Минно дело, металургия и основаване
- Оборудване за разпределителни, контролни и телекомуникационни шкафове
- Печат
- Трамвайна и железопътна тяга
-
Инсталация
-
-
Montaż urządzeń
- Монтаж на шкафове
- Проектиране и монтаж на шкафове
- Монтаж на енергийни системи
- Компоненти
- Машини, създадени по поръчка
- Научноизследователска и развойна дейност
-
Промишленни тестери
- Силови полупроводникови тестери
- Тестери за електрически апарати
- Тестери за варистори и отводители
- Автомобилен тестер за предпазители
- Qrr тестер за измерване на преходен заряд в тиристори и силови диоди
- Роторен тестер на прекъсвачи от серия FD
- Тестер за проверка на устройства за остатъчен ток
- Тестер за калибриране на реле
- Тестер за визуални тестове на бутални пръти на газови пружини
- Тиристорен превключвател с висок ток
- Тестер за разрушаване на мрежи
- Go to the subcategory
- View all categories
-
-
-
Индуктори
-
-
Modernizacja induktorów
- Ремонт на използвани индуктори
- Модернизация на индуктори
-
Производство на нови индуктори
- Втвърдяване на коляновите валове
- Втвърдяване на зъбите на лентовия трион
- Нагряване на елементи преди залепване
- Втвърдяване на пистите на автомобилните лагери на главината на колелата
- Втвърдяване на компонентите на трансмисията на задвижването
- Втвърдяване на стъпаловидни шахти
- Нагряване в контракционни фуги
- Сканиращо втвърдяване
- Меко запояване
- Нагреватели на заготовки
- Go to the subcategory
- Знание
- View all categories
-
-
-
Индукционни устройства
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Генератори за индукционно нагряване
-
Индукционни отоплителни генератори Ambrell
- Генератори: mощност 500 W, честота 150-400 kHz
- Генератори: mощност 1,2 - 2,4 kW, честота 150 - 400 kHz
- Генератори: mощност 4.2 - 10 kW, честота 150 - 400 kHz
- Генератори: mощност 10 - 15 kW, честота 50 - 150 kHz
- Генератори: mощност 30-45 kW, честота 50-150 kHz
- Генератори: mощност 65-135 kW, честота 50-150 kHz
- Генератори: mощност 180-270 kW, честота 50-150 kHz
- Генератори: mощност 20-35-50 kW, честота 15-45 kHz
- Генератори: mощност 75-150 kW, честота 15-45 kHz
- Генератори: mощност 200-500 kW, честота 15-45 kHz
- Генератори: mощност 20-50 kW, честота 5-15 kHz
- Go to the subcategory
- Индукционни отоплителни генератори Denki Kogyo
-
JKZ индукционни отоплителни генератори
- Генератори от серия CX, честота: 50-120kHz, мощност: 5-25kW
- SWS генератори, честота: 15-30kHz, мощност: 25-260kW
- Генератори (пещи) за формоване и коване на серия MFS, честота: 0,5-10kHz, мощност: 80-500kW
- MFS топилни пещи, честота: 0,5-10kHz, мощност: 70-200kW
- Генератори на UHT серия, честота: 200-400kHz, мощност: 10-160kW
- Go to the subcategory
- Генератори на лампи за индукционно отопление
- Индукционни отоплителни генератори Himmelwerk
- Go to the subcategory
-
Индукционни отоплителни генератори Ambrell
- Ремонти и модернизация
- Периферни устройства
-
Aпликации
- Медицински приложения
- Приложения за автомобилната индустрия
- Меко запояване
- Запояване
- Алуминиево запояване
- Припояване на магнитни инструменти от неръждаема стомана
- Прецизно запояване
- Атмосферно запояване
- Запояване на месингови и стоманени капачки за радиатори
- Запояване на синтеровани карбиди
- Запояване на медния накрайник и проводника
- Go to the subcategory
- Знание
- View all categories
-
Генератори за индукционно нагряване
-
-
-
Обслужване
-
-
asd
- Сервиз на промишлени охладители за вода и климатици
- Ремонт и модернизация на машини
- Поправка на устройства за автоматика, енергетика и промишлена автоматика
- Захранвания с високо напрежение за електрофилтри
- Индустриални принтери и етикетиращи машини
- Certyfikaty / uprawnienia
- View all categories
-
-
- Contact
- Zobacz wszystkie kategorie
Снимките са само с информационна цел. Вижте спецификацията на продукта
please use latin characters
Czujniki wilgotności - FG80... i połączone
Czujniki wilgotności i temperatury - TFG80... z elementem pomiarowym Polyga® dla pomiarów wilgotności względnej powietrza i temperatury – dla pomieszczeń i kanałów wentylacyjnych.Przegląd modeli
czujniki pasywne
FG80H Czujnik wilgotności
z wyjściem rezystancyjnym do 10 kΩ
TFG80H Czujnik wilgotności i temperatury
z wyjściem rezystancyjnym do 10 kΩ
czujniki aktywne
FG80J Czujnik wilgotności
0(4)...20mA lub 0...10V DC dla U=15...30V DC
TFG80J Czujnik wilgotności i temperatury
oba wyjścia 0(4)...20mA
lub 0...10V DC dla U=15...30V DC
FG80AC Czujnik wilgotności
oba wyjścia 0(4)...20mA
lub 0...10V DC dla U=24V AC
TFG80AC Czujnik wilgotności i temperatury
oba wyjścia 0(4)...20mA
lub 0...10V DC for U=24V AC
Opis czujnika:
Element pomiarowy "Polyga" produkowany przez firmę Galltec składa się z kilku taśm syntetycznych, z których każda spleciona jest z 90 włókien o średnicy 0,003mm. W pierwotnym stanie włókna nie są higroskopijne, właściwość ta jest nabywana dopiero po przeprowadzeniu specjalnego procesu, po którym włókna są wstanie pochłaniać wilgoć. Struktura molekularna poszczególnych włókien jest uporządkowana wzdłużnie. Gdy woda jest wchłaniana, zmienia się łańcuch molekularny, czego końcowym efektem jest zmiana długości. Utrata wody ma odwrotny wpływ na włókno. Jeżeli włókna są w równowadze z wilgotnością powietrza nie ma zjawiska pochłaniania bądź oddawania wody. W takim przypadku długość włókien jest stała i służy jako wskaźnik wilgotności względnej. Jeśli element pomiarowy jest wystawiony na powietrze o wilgotności względnej 100%, cienka powłoka wody tworzy się na powierzchni elementu (punkt rosy). Efekt fizyczny jest podobny do zanurzenia elementu pomiarowego w wodzie. W takim przypadku element jest nasycony. Jest to idealny punkt na kalibrację lub kontrolowanie czujnika. Element pomiarowy jest wodoodporny. Raz nadane właściwości higroskopijne dla elementu Gallteca pozostają stabilne, dopóki nie ulegną zniszczeniu przez zewnętrzne oddziaływania. Nie wymagana jest regeneracja włókien, chociaż przeprowadzenie takiej czynności nie zaszkodzi czujnikowi.
Budowa czujnika
Rozszerzanie się włókien (głównie wzdłuż) wykrywane jest przez system elektroniczny i przeliczane przez zintegrowany układ wstępnego przetwarzania sygnału w znormalizowany sygnał 0…20mA lub 4…20mA lub 0…10V. Element pomiarowy w kształcie wachlarza, który znajduje się na zewnątrz obudowy, chroniony jest przez perforowaną rurkę czujnika. Czujniki zaprojektowane są dla systemów bezciśnieniowych. Jednostka powinna być zainstalowana w takim miejscu, gdzie skraplana pary wodna nie ma możliwości dostania się do wnętrza obudowy. Preferowana pozycja to "czujnik pionowo w dół" lub "czujnik poziomo". W takich pozycjach osłona z otworem o średnicy 0.8mm nie dopuści do przedostania się wody do wnętrza. Czujniki typu TFG80 posiadają wbudowane sensory temperatury (większość Pt100) dla jednoczesnych pomiarów temperatury. Odczyty temperatury również przekształcane są w znormalizowane sygnały 0…20mA lub 4…20mA lub 0…10V.
Reakcja czujnika
Zgodnie z prawem dyfuzji występuje pewne opóźnienie w czasie zanim włókna zostaną nasycone podczas wchłaniania wody. Jest to decydujący czynnik do określenia czasu reakcji. Tak więc, dla jednego włókna o średnicy 3μm, można zmienić krótki czas nasycenia (kilka sekund). Badania empiryczne pokazują, że użycie łączonych czy tkanych włókien, tak jak jest w przypadku czujników Gallteca, powoduje wydłużenie czasu nasycenia. Dzieje się tak dlatego, że poszczególne włókna wpływają wzajemnie na siebie podczas wchłaniania i wydalania wody, a powiązana z tym zjawiskiem wartość wilgotności zostanie odczytana dopiero później. Pomiary pokazały, że przy prędkości wiatru 2m/s połowiczny czas wynosi ok. 1,2min. Oznacza to rzeczywisty czas reakcji ok. 30-40 minut. Czas połowiczny
Zachowanie termiczne
Temperatura 80oC jest podawana jako wartość maksymalna. Wyższe temperatury mogą występować przez krótkie okresy czasu. Ewentualnym rezultatem może być zmiana w strukturze molekularnej, która powoduje stały błąd . Maksymalna temperatura 80oC dotyczy tylko przypadków kiedy w medium nie występują substancje szkodliwe (kwasy, rozpuszczalniki itp.)Dane techniczne:
Dane fizyczne
Wilgotność
Zakres pomiarowy
|
0…100%rh
|
|
Dokładność pomiarowa
|
||
…>40%rh
|
±2,5%rh
|
|
…<40%rh
|
zgodnie z wykresem tolerancji
|
|
Zakres pracy
|
30…100%rh
|
Temperatura
Zakres pracy
|
-30…+80oC
|
|
Dokładność pomiarowa
|
±0.5oC
|
|
Mierzone medium
|
powietrze, bezciśnieniowe, nieagresywne
|
|
Dopuszczalna temperatura przy obudowie
|
-20…+60oC
|
|
Przy czujniku
|
-40…+80oC
|
|
Współczynnik średniej temperatury
|
0.1%/K dla 20oC i 50%rh
|
|
Regulacja
|
dla średniego ciśnienia powietrza 430m NN
|
|
Dopuszczalna prędkość powietrza
|
8m/s
|
|
Z osłoną
|
15m/s
|
|
Okres połowiczny dla v=2m/s
|
1.2min
|
|
Długość sensora; materiał
|
220mm; stal wysokiej jakości
|
|
Mocowanie
|
otwory w podstawie obudowy dla montażu kanałowego
|
|
(prod. Nr 20.009)
|
Konsola do montażu na ścianie
|
|
Pozycja montażu
|
czujnik pionowo w dół; lub poziomo
|
|
Podłączenia zacisków
|
dla przewodów o przekrojach 0.5mm2
|
|
Wejścia przewodów
|
złączka wkrętna M20x1,5
|
|
Kompatybilność elektromagnetyczna
|
||
Odporność na zakłócenia
|
EN 50 082-2
|
|
Emisja zakłóceń
|
EN 50 081-2
|
|
Obudowa
|
ABS
|
|
Ochrona
|
IP64
|
|
Masa
|
ok. 0,4 kg
|
Dane elektryczne dla sensorów pasywnych
Wilgotność
Wyjście 1
|
0-100 Ω liniowe 2-przewodowe
0-200 Ω liniowe 2-przewodowe 0-1000 Ω liniowe 2-przewodowe 100-138,5 Ω liniowe 2-przewodowe 5-100-5 Ω liniowe 3-przewodowe |
|
Dopuszczalne obciążenie
|
1W
|
|
Maksymalne napięcie
|
42V
|
|
Rezystancja izolacji
|
10 MΩ
|
Temperatura
Wyjście 2 (TFG80H)
Pt100 odn. DIN EN60751
dopuszczalne obciążenie
|
||
dla powietrza 1m/s i t=0.1K
|
2mA
|
Dane elektryczne dla sensorów aktywnych
Wilgotność
Wyjście 1
|
0-20mA lub 0-10V 4-przewodowe
lub 4-20mA 2-przewodowy (tylko z DC) |
Temperatura
Wyjście 2
|
0-20mA lub 0-10V 4-przewodowe
lub 4-20mA 2-przewodowy (tylko z DC) |
|
Napięcie zasilania
|
15-30V DC lub 24V AC ± 10%
|
|
Maks. obciążenie dla wyjścia prądowego
|
500Ω
|
|
Min. impedancja wyjścia napięciowego
|
10k Ω
|
|
Wewnętrzny pobór mocy
|
5mA, wersja DC
|
|
10mA, wersja AC
|
||
Zakres pomiaru temperatury
|
patrz tabela
|
|
Zniekształcenie liniowości
|
||
wyjścia temperaturowego
|
<0,5%
|
Model | Wilgotność | Temperatura | Napięcie zasilania | System przewodzenia | Nr Produktu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy 1 | Wyjście 1 | Zakres pomiarowy 2 | Wyjście 2 | ||||
Przegląd czujników pasywnych | |||||||
FG80H |
0-100 %rh | 0-100 Ω | Max 42V | 2-pin |
44010100 |
||
0-100 %rh | 0-200 Ω | Max 42V | 2-pin |
44010200 |
|||
0-100 %rh | 0-1000 Ω | Max 42V | 2-pin |
44010300 |
|||
0-100 %rh | 100-138,5 Ω | Max 42V | 2-pin |
44010400 |
|||
0-100 %rh | 5-100-5 Ω | Max 42V | 3-pin |
44010600 |
|||
TFG80H |
0-100 %rh | 0-100 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 2-pin |
44700150 |
0-100 %rh | 0-200 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 2-pin |
44700250 |
|
0-100 %rh | 0-1000 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 2-pin |
44700350 |
|
0-100 %rh | 100-138,5 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 2-pin |
44700450 |
|
0-100 %rh | 5-100-5 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 3-pin |
44700650 |
|
Przegląd czujników aktywnych U=15…30V DC i/lub 24V AC (20 … 28V AC) | |||||||
FG80J
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44013000 |
||
0-100 %rh | 0-20 mA | 24V AC | 3/4 - przewody |
44014200 |
|||
0-100 %rh | 0-10 V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44014700 |
|||
0-100 %rh | 4-20 mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44014800 |
|||
TFG80J
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+40oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44513030 |
0-100 %rh | 0-20 mA | -30…+60oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44573030 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -10…+90oC** | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44623030 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+100oC* | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44543030 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+40oC | 0-20mA | 24V AC | 4 - przewody |
44514242 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -30…+60oC | 0-20mA | 24V AC | 4 – przewody |
44574242 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -10…+90oC | 0-20mA | 24V AC | 4 - przewody |
44624242 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+100oC* | 0-20mA | 24V AC | 4 - przewody |
44544242 |
|
0-100 %rh | 0-10V DC | 0…+40oC | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44514747 |
|
0-100 %rh | 0-10V DC | -30…+60oC | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44574747 |
|
0-100 %rh | 0-10V DC | -10…+90oC | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44624747 |
|
0-100 %rh | 0-10V DC | 0…+100oC* | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44544747 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+40oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44514848 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -30…+60oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44574848 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -10…+90oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44624848 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+100oC* | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44544848 |
|
Specjalne
|
0-100 %rh | 0-20 mA | Pt100 | rezystancja | 15 – 30V DC | 3/4 – przewody |
44703050 |
0-100 %rh | 0-10V DC | Pt100 | rezystancja | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44704750 |
|
0-100 %rh | 4-20 mA | Pt100 | rezystancja | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44704850 |
Schemat tolerancji i wilgotności Schemat połączeń czujników pasywnych z wyjściem rezystancyjnym Schemat połączeń dla czujnika aktywnego U=15 – 30V DC Schemat połączeń dla czujników aktywnych UB=24V AC (±10%)
WYMIARY
AKCESORIA
Ważne Zdolność powietrza do pochłaniania wody jest zależna między innymi od temperatury. Jest to zasada fizyczna (określone w wykresie h-x Moliera). Im wyższa temperatura powietrza, tym większa ilość pary jaka może zostać zaabsorbowana do punktu nasycenia (100%rh). Jeśli czujnik jest skalibrowany podczas zmiennych temperatur, wynik jest nieregularny, zróżnicowane medium pomiarowe automatycznie powoduje błędy kalibracji. Tabela poniżej pokazuje wpływ temperatury na wilgotność powietrza. Jeśli na przykład kalibracja była przeprowadzona w temperaturze 20oC i wilgotności 50%rh, przy zmianach temperatury w zakresie ±1K, różnica w wilgotności mierzonego medium (powietrza) może mieć wartość ±3,2%rh.
10oC | 20oC | 30oC | 50oC | |
---|---|---|---|---|
10%rh | ±0,7%rh | ±0,6%rh | ±0,6%rh | ±0,5%rh |
50%rh | ±3,5%rh | ±3,2%rh | ±3,0%rh | ±2,6%rh |
90%rh | ±6,3%rh | ±5,7%rh | ±5,4%rh | ±4,6%rh |
Kalibracja
Czujniki Gallteca są kalibrowane w temperaturze 23oC i wilgotności 50%rh w średnim ciśnieniu powietrza odpowiadającym 430m NN. Jeżeli jednak wymagane będą dalsze dostosowania, należy przestrzegać poniższej procedury:
- Zapewnić stałą temperaturę i wilgotność w okolicy czujnika
- Jeśli to możliwe sprawdzić wilgotność psychrometrem (nie używać urządzeń z elementami pojemnościowymi).
- Elementy testowane powinny przez minimum 1 godzinę znajdować się w niezmiennych warunkach testowych.
- Wszystkie czujniki Gallteca posiadają możliwość dostosowania. W większości przypadków dokonuje się tego poprzez śrubę regulacyjną, zabezpieczoną specjalnym lakierem. Po usunięciu lakieru można dokonać regulacji. Po przeprowadzeniu kalibracji śrubę regulacyjną należy ponownie zabezpieczyć.
Konserwacja – Instrukcje obsługi – Efekt zanieczyszczeń
Element pomiarowy nie wymaga konserwacji jeżeli otaczające powietrze jest czyste. Czynniki korozyjne i zawierające rozpuszczalnik, zależnie od rodzaju i koncentracji czynnika, mogą wywoływać nieprawidłowe pomiary i powodować uszkodzenie elementu pomiarowego. Należy unikać bezpośredniego wystawienia na promienie słoneczne. Substancje osadzone na czujniku mogą tworzyć cienką powłokę nie przepuszczającą wody (uwaga ta dotyczy wszystkich czujników wilgotności z higroskopijnymi elementami pomiarowymi). Takimi substancjami są aerozole żywiczne, aerozole lakiernicze, cząstki dymu itp. Dzięki temu, że czujnik Gallteca są wodoodporne można je myć czystą wodą. Nie można używać żadnych rozpuszczalników. Zaleca się użycie słabego detergentu. Jednak wszystkie pozostałości detergentu należy zawsze dokładnie spłukać.
Produkty Gallteca zostały poddane specjalnemu procesowi, dzięki któremu uzyskano długoterminową trwałość. Nie wymaga się przeprowadzenia regeneracji, chociaż nie jest ona szkodliwa dla czujnika.
Współczynnik temperaturowy i wpływ samoogrzewania mogą zmieniać się zależnie od miejsca i rodzaju aplikacji (zwłaszcza u czujników gdzie systemy pomiarowy i elektroniczny połączone są w jednej obudowie).
OSTRZEŻENIE Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli stwierdzi się naruszenie wnętrza czujnika.
Instrukcja instalacji
Często podczas instalacji występują zakłócenia. Zachowanie poprawnej procedury montażu pozwala na uniknięcie większości zakłóceń. Poniżej przedstawiono podstawowe zasady, jakie należy stosować.
W celu uniknięcia zakłóceń należy stosować tłumienie zgodnie z VDE0875 i VDE0874 (VDE – są to normy Niemieckie dotyczące inżynierii elektrycznej Vorschriftenwerk Deutscher Elektrotechniker).
Podstawowo, zakłócenia powinny być usuwane u źródła, tam gdzie materiał tłumiący jest najbardziej efektywny. Zakłócenia mogą powstawać również od pól elektromagnetycznych występujących wokół linii sygnałowych. Normy EMV odnoszą się do odpowiednich środków ochrony (kompatybilność elektromagnetyczna). Wszystkie produkty Gallteca zaprojektowane są zgodnie z normami Europejskimi EN50081-2 i EN50082-2 (dla stref przemysłowych). Należy również wykorzystywać dodatkowe środki ochrony.
Nieuniknione źródła zakłóceń powinny być umiejscowione w znacznej odległości od systemów sterowania.
Linie danych i sygnalizacyjne nie powinny być układane równolegle z liniami sterowania, sieciowymi i zasilania.
Dla linii sygnalizacyjnych i danych należy używać przewodów ekranowanych, gdzie ekran powinien być połączony z zaciskiem uziemiającym. Upewnić się że obwody uziemiające i prądy zakłóceń nie narastają w skutek drugiego połączenia uziemiającego.
Dla urządzeń posiadających połączenie sieciowe, zaleca się użycie oddzielnego obwodu sieciowego.
Podczas procesu przełączania, odbiorniki mocy takie jak styczniki przełączające, zawory magnetyczne itp. wytwarzają napięcia indukowane, które mogą powodować zakłócenia. Na rynku dostępne są artykuły ochronne i tłumiące, które działają najlepiej jeżeli zostaną zastosowane bezpośrednio na źródle zakłóceń. Zastosowanie odpowiedniego tłumienia zwiększa żywotność takich podzespołów jak przekaźniki, mikroprzełączniki. Kolejne problemy powstałe podczas instalacji mogą być spowodowane przez prowadzenie linii sygnałowych razem ze zwykłymi przewodami. Zakłócenia występują często przy instalowaniu urządzeń różnych producentów. Również dla takich przypadków istnieje wiele podzespołów, np. wzmacniaczy izolujących.
Изпратете запитване
Интересувате ли се от този продукт? Имате ли нужда от допълнителна информация или индивидуални цени?
Свържете се с нас
ПОИСКАЙТЕ ПРОДУКТА
close
Благодарим ви, че изпратихте съобщението си.
Ние ще отговорим възможно най-скоро.
ПОИСКАЙТЕ ПРОДУКТА
close
Трябва да сте влезли
Czujniki wilgotności - FG80... i połączone
Czujniki wilgotności i temperatury - TFG80... z elementem pomiarowym Polyga® dla pomiarów wilgotności względnej powietrza i temperatury – dla pomieszczeń i kanałów wentylacyjnych.Przegląd modeli
czujniki pasywne
FG80H Czujnik wilgotności
z wyjściem rezystancyjnym do 10 kΩ
TFG80H Czujnik wilgotności i temperatury
z wyjściem rezystancyjnym do 10 kΩ
czujniki aktywne
FG80J Czujnik wilgotności
0(4)...20mA lub 0...10V DC dla U=15...30V DC
TFG80J Czujnik wilgotności i temperatury
oba wyjścia 0(4)...20mA
lub 0...10V DC dla U=15...30V DC
FG80AC Czujnik wilgotności
oba wyjścia 0(4)...20mA
lub 0...10V DC dla U=24V AC
TFG80AC Czujnik wilgotności i temperatury
oba wyjścia 0(4)...20mA
lub 0...10V DC for U=24V AC
Opis czujnika:
Element pomiarowy "Polyga" produkowany przez firmę Galltec składa się z kilku taśm syntetycznych, z których każda spleciona jest z 90 włókien o średnicy 0,003mm. W pierwotnym stanie włókna nie są higroskopijne, właściwość ta jest nabywana dopiero po przeprowadzeniu specjalnego procesu, po którym włókna są wstanie pochłaniać wilgoć. Struktura molekularna poszczególnych włókien jest uporządkowana wzdłużnie. Gdy woda jest wchłaniana, zmienia się łańcuch molekularny, czego końcowym efektem jest zmiana długości. Utrata wody ma odwrotny wpływ na włókno. Jeżeli włókna są w równowadze z wilgotnością powietrza nie ma zjawiska pochłaniania bądź oddawania wody. W takim przypadku długość włókien jest stała i służy jako wskaźnik wilgotności względnej. Jeśli element pomiarowy jest wystawiony na powietrze o wilgotności względnej 100%, cienka powłoka wody tworzy się na powierzchni elementu (punkt rosy). Efekt fizyczny jest podobny do zanurzenia elementu pomiarowego w wodzie. W takim przypadku element jest nasycony. Jest to idealny punkt na kalibrację lub kontrolowanie czujnika. Element pomiarowy jest wodoodporny. Raz nadane właściwości higroskopijne dla elementu Gallteca pozostają stabilne, dopóki nie ulegną zniszczeniu przez zewnętrzne oddziaływania. Nie wymagana jest regeneracja włókien, chociaż przeprowadzenie takiej czynności nie zaszkodzi czujnikowi.
Budowa czujnika
Rozszerzanie się włókien (głównie wzdłuż) wykrywane jest przez system elektroniczny i przeliczane przez zintegrowany układ wstępnego przetwarzania sygnału w znormalizowany sygnał 0…20mA lub 4…20mA lub 0…10V. Element pomiarowy w kształcie wachlarza, który znajduje się na zewnątrz obudowy, chroniony jest przez perforowaną rurkę czujnika. Czujniki zaprojektowane są dla systemów bezciśnieniowych. Jednostka powinna być zainstalowana w takim miejscu, gdzie skraplana pary wodna nie ma możliwości dostania się do wnętrza obudowy. Preferowana pozycja to "czujnik pionowo w dół" lub "czujnik poziomo". W takich pozycjach osłona z otworem o średnicy 0.8mm nie dopuści do przedostania się wody do wnętrza. Czujniki typu TFG80 posiadają wbudowane sensory temperatury (większość Pt100) dla jednoczesnych pomiarów temperatury. Odczyty temperatury również przekształcane są w znormalizowane sygnały 0…20mA lub 4…20mA lub 0…10V.
Reakcja czujnika
Zgodnie z prawem dyfuzji występuje pewne opóźnienie w czasie zanim włókna zostaną nasycone podczas wchłaniania wody. Jest to decydujący czynnik do określenia czasu reakcji. Tak więc, dla jednego włókna o średnicy 3μm, można zmienić krótki czas nasycenia (kilka sekund). Badania empiryczne pokazują, że użycie łączonych czy tkanych włókien, tak jak jest w przypadku czujników Gallteca, powoduje wydłużenie czasu nasycenia. Dzieje się tak dlatego, że poszczególne włókna wpływają wzajemnie na siebie podczas wchłaniania i wydalania wody, a powiązana z tym zjawiskiem wartość wilgotności zostanie odczytana dopiero później. Pomiary pokazały, że przy prędkości wiatru 2m/s połowiczny czas wynosi ok. 1,2min. Oznacza to rzeczywisty czas reakcji ok. 30-40 minut. Czas połowiczny
Zachowanie termiczne
Temperatura 80oC jest podawana jako wartość maksymalna. Wyższe temperatury mogą występować przez krótkie okresy czasu. Ewentualnym rezultatem może być zmiana w strukturze molekularnej, która powoduje stały błąd . Maksymalna temperatura 80oC dotyczy tylko przypadków kiedy w medium nie występują substancje szkodliwe (kwasy, rozpuszczalniki itp.)Dane techniczne:
Dane fizyczne
Wilgotność
Zakres pomiarowy
|
0…100%rh
|
|
Dokładność pomiarowa
|
||
…>40%rh
|
±2,5%rh
|
|
…<40%rh
|
zgodnie z wykresem tolerancji
|
|
Zakres pracy
|
30…100%rh
|
Temperatura
Zakres pracy
|
-30…+80oC
|
|
Dokładność pomiarowa
|
±0.5oC
|
|
Mierzone medium
|
powietrze, bezciśnieniowe, nieagresywne
|
|
Dopuszczalna temperatura przy obudowie
|
-20…+60oC
|
|
Przy czujniku
|
-40…+80oC
|
|
Współczynnik średniej temperatury
|
0.1%/K dla 20oC i 50%rh
|
|
Regulacja
|
dla średniego ciśnienia powietrza 430m NN
|
|
Dopuszczalna prędkość powietrza
|
8m/s
|
|
Z osłoną
|
15m/s
|
|
Okres połowiczny dla v=2m/s
|
1.2min
|
|
Długość sensora; materiał
|
220mm; stal wysokiej jakości
|
|
Mocowanie
|
otwory w podstawie obudowy dla montażu kanałowego
|
|
(prod. Nr 20.009)
|
Konsola do montażu na ścianie
|
|
Pozycja montażu
|
czujnik pionowo w dół; lub poziomo
|
|
Podłączenia zacisków
|
dla przewodów o przekrojach 0.5mm2
|
|
Wejścia przewodów
|
złączka wkrętna M20x1,5
|
|
Kompatybilność elektromagnetyczna
|
||
Odporność na zakłócenia
|
EN 50 082-2
|
|
Emisja zakłóceń
|
EN 50 081-2
|
|
Obudowa
|
ABS
|
|
Ochrona
|
IP64
|
|
Masa
|
ok. 0,4 kg
|
Dane elektryczne dla sensorów pasywnych
Wilgotność
Wyjście 1
|
0-100 Ω liniowe 2-przewodowe
0-200 Ω liniowe 2-przewodowe 0-1000 Ω liniowe 2-przewodowe 100-138,5 Ω liniowe 2-przewodowe 5-100-5 Ω liniowe 3-przewodowe |
|
Dopuszczalne obciążenie
|
1W
|
|
Maksymalne napięcie
|
42V
|
|
Rezystancja izolacji
|
10 MΩ
|
Temperatura
Wyjście 2 (TFG80H)
Pt100 odn. DIN EN60751
dopuszczalne obciążenie
|
||
dla powietrza 1m/s i t=0.1K
|
2mA
|
Dane elektryczne dla sensorów aktywnych
Wilgotność
Wyjście 1
|
0-20mA lub 0-10V 4-przewodowe
lub 4-20mA 2-przewodowy (tylko z DC) |
Temperatura
Wyjście 2
|
0-20mA lub 0-10V 4-przewodowe
lub 4-20mA 2-przewodowy (tylko z DC) |
|
Napięcie zasilania
|
15-30V DC lub 24V AC ± 10%
|
|
Maks. obciążenie dla wyjścia prądowego
|
500Ω
|
|
Min. impedancja wyjścia napięciowego
|
10k Ω
|
|
Wewnętrzny pobór mocy
|
5mA, wersja DC
|
|
10mA, wersja AC
|
||
Zakres pomiaru temperatury
|
patrz tabela
|
|
Zniekształcenie liniowości
|
||
wyjścia temperaturowego
|
<0,5%
|
Model | Wilgotność | Temperatura | Napięcie zasilania | System przewodzenia | Nr Produktu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy 1 | Wyjście 1 | Zakres pomiarowy 2 | Wyjście 2 | ||||
Przegląd czujników pasywnych | |||||||
FG80H |
0-100 %rh | 0-100 Ω | Max 42V | 2-pin |
44010100 |
||
0-100 %rh | 0-200 Ω | Max 42V | 2-pin |
44010200 |
|||
0-100 %rh | 0-1000 Ω | Max 42V | 2-pin |
44010300 |
|||
0-100 %rh | 100-138,5 Ω | Max 42V | 2-pin |
44010400 |
|||
0-100 %rh | 5-100-5 Ω | Max 42V | 3-pin |
44010600 |
|||
TFG80H |
0-100 %rh | 0-100 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 2-pin |
44700150 |
0-100 %rh | 0-200 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 2-pin |
44700250 |
|
0-100 %rh | 0-1000 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 2-pin |
44700350 |
|
0-100 %rh | 100-138,5 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 2-pin |
44700450 |
|
0-100 %rh | 5-100-5 Ω | +5…+80oC | Pt100 | Max 42V | 3-pin |
44700650 |
|
Przegląd czujników aktywnych U=15…30V DC i/lub 24V AC (20 … 28V AC) | |||||||
FG80J
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44013000 |
||
0-100 %rh | 0-20 mA | 24V AC | 3/4 - przewody |
44014200 |
|||
0-100 %rh | 0-10 V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44014700 |
|||
0-100 %rh | 4-20 mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44014800 |
|||
TFG80J
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+40oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44513030 |
0-100 %rh | 0-20 mA | -30…+60oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44573030 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -10…+90oC** | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44623030 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+100oC* | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody |
44543030 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+40oC | 0-20mA | 24V AC | 4 - przewody |
44514242 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -30…+60oC | 0-20mA | 24V AC | 4 – przewody |
44574242 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -10…+90oC | 0-20mA | 24V AC | 4 - przewody |
44624242 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+100oC* | 0-20mA | 24V AC | 4 - przewody |
44544242 |
|
0-100 %rh | 0-10V DC | 0…+40oC | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44514747 |
|
0-100 %rh | 0-10V DC | -30…+60oC | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44574747 |
|
0-100 %rh | 0-10V DC | -10…+90oC | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44624747 |
|
0-100 %rh | 0-10V DC | 0…+100oC* | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44544747 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+40oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44514848 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -30…+60oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44574848 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | -10…+90oC | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44624848 |
|
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+100oC* | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44544848 |
|
Specjalne
|
0-100 %rh | 0-20 mA | Pt100 | rezystancja | 15 – 30V DC | 3/4 – przewody |
44703050 |
0-100 %rh | 0-10V DC | Pt100 | rezystancja | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody |
44704750 |
|
0-100 %rh | 4-20 mA | Pt100 | rezystancja | 15 – 30V DC | 2 - przewody |
44704850 |
Schemat tolerancji i wilgotności Schemat połączeń czujników pasywnych z wyjściem rezystancyjnym Schemat połączeń dla czujnika aktywnego U=15 – 30V DC Schemat połączeń dla czujników aktywnych UB=24V AC (±10%)
WYMIARY
AKCESORIA
Ważne Zdolność powietrza do pochłaniania wody jest zależna między innymi od temperatury. Jest to zasada fizyczna (określone w wykresie h-x Moliera). Im wyższa temperatura powietrza, tym większa ilość pary jaka może zostać zaabsorbowana do punktu nasycenia (100%rh). Jeśli czujnik jest skalibrowany podczas zmiennych temperatur, wynik jest nieregularny, zróżnicowane medium pomiarowe automatycznie powoduje błędy kalibracji. Tabela poniżej pokazuje wpływ temperatury na wilgotność powietrza. Jeśli na przykład kalibracja była przeprowadzona w temperaturze 20oC i wilgotności 50%rh, przy zmianach temperatury w zakresie ±1K, różnica w wilgotności mierzonego medium (powietrza) może mieć wartość ±3,2%rh.
10oC | 20oC | 30oC | 50oC | |
---|---|---|---|---|
10%rh | ±0,7%rh | ±0,6%rh | ±0,6%rh | ±0,5%rh |
50%rh | ±3,5%rh | ±3,2%rh | ±3,0%rh | ±2,6%rh |
90%rh | ±6,3%rh | ±5,7%rh | ±5,4%rh | ±4,6%rh |
Kalibracja
Czujniki Gallteca są kalibrowane w temperaturze 23oC i wilgotności 50%rh w średnim ciśnieniu powietrza odpowiadającym 430m NN. Jeżeli jednak wymagane będą dalsze dostosowania, należy przestrzegać poniższej procedury:
- Zapewnić stałą temperaturę i wilgotność w okolicy czujnika
- Jeśli to możliwe sprawdzić wilgotność psychrometrem (nie używać urządzeń z elementami pojemnościowymi).
- Elementy testowane powinny przez minimum 1 godzinę znajdować się w niezmiennych warunkach testowych.
- Wszystkie czujniki Gallteca posiadają możliwość dostosowania. W większości przypadków dokonuje się tego poprzez śrubę regulacyjną, zabezpieczoną specjalnym lakierem. Po usunięciu lakieru można dokonać regulacji. Po przeprowadzeniu kalibracji śrubę regulacyjną należy ponownie zabezpieczyć.
Konserwacja – Instrukcje obsługi – Efekt zanieczyszczeń
Element pomiarowy nie wymaga konserwacji jeżeli otaczające powietrze jest czyste. Czynniki korozyjne i zawierające rozpuszczalnik, zależnie od rodzaju i koncentracji czynnika, mogą wywoływać nieprawidłowe pomiary i powodować uszkodzenie elementu pomiarowego. Należy unikać bezpośredniego wystawienia na promienie słoneczne. Substancje osadzone na czujniku mogą tworzyć cienką powłokę nie przepuszczającą wody (uwaga ta dotyczy wszystkich czujników wilgotności z higroskopijnymi elementami pomiarowymi). Takimi substancjami są aerozole żywiczne, aerozole lakiernicze, cząstki dymu itp. Dzięki temu, że czujnik Gallteca są wodoodporne można je myć czystą wodą. Nie można używać żadnych rozpuszczalników. Zaleca się użycie słabego detergentu. Jednak wszystkie pozostałości detergentu należy zawsze dokładnie spłukać.
Produkty Gallteca zostały poddane specjalnemu procesowi, dzięki któremu uzyskano długoterminową trwałość. Nie wymaga się przeprowadzenia regeneracji, chociaż nie jest ona szkodliwa dla czujnika.
Współczynnik temperaturowy i wpływ samoogrzewania mogą zmieniać się zależnie od miejsca i rodzaju aplikacji (zwłaszcza u czujników gdzie systemy pomiarowy i elektroniczny połączone są w jednej obudowie).
OSTRZEŻENIE Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli stwierdzi się naruszenie wnętrza czujnika.
Instrukcja instalacji
Często podczas instalacji występują zakłócenia. Zachowanie poprawnej procedury montażu pozwala na uniknięcie większości zakłóceń. Poniżej przedstawiono podstawowe zasady, jakie należy stosować.
W celu uniknięcia zakłóceń należy stosować tłumienie zgodnie z VDE0875 i VDE0874 (VDE – są to normy Niemieckie dotyczące inżynierii elektrycznej Vorschriftenwerk Deutscher Elektrotechniker).
Podstawowo, zakłócenia powinny być usuwane u źródła, tam gdzie materiał tłumiący jest najbardziej efektywny. Zakłócenia mogą powstawać również od pól elektromagnetycznych występujących wokół linii sygnałowych. Normy EMV odnoszą się do odpowiednich środków ochrony (kompatybilność elektromagnetyczna). Wszystkie produkty Gallteca zaprojektowane są zgodnie z normami Europejskimi EN50081-2 i EN50082-2 (dla stref przemysłowych). Należy również wykorzystywać dodatkowe środki ochrony.
Nieuniknione źródła zakłóceń powinny być umiejscowione w znacznej odległości od systemów sterowania.
Linie danych i sygnalizacyjne nie powinny być układane równolegle z liniami sterowania, sieciowymi i zasilania.
Dla linii sygnalizacyjnych i danych należy używać przewodów ekranowanych, gdzie ekran powinien być połączony z zaciskiem uziemiającym. Upewnić się że obwody uziemiające i prądy zakłóceń nie narastają w skutek drugiego połączenia uziemiającego.
Dla urządzeń posiadających połączenie sieciowe, zaleca się użycie oddzielnego obwodu sieciowego.
Podczas procesu przełączania, odbiorniki mocy takie jak styczniki przełączające, zawory magnetyczne itp. wytwarzają napięcia indukowane, które mogą powodować zakłócenia. Na rynku dostępne są artykuły ochronne i tłumiące, które działają najlepiej jeżeli zostaną zastosowane bezpośrednio na źródle zakłóceń. Zastosowanie odpowiedniego tłumienia zwiększa żywotność takich podzespołów jak przekaźniki, mikroprzełączniki. Kolejne problemy powstałe podczas instalacji mogą być spowodowane przez prowadzenie linii sygnałowych razem ze zwykłymi przewodami. Zakłócenia występują często przy instalowaniu urządzeń różnych producentów. Również dla takich przypadków istnieje wiele podzespołów, np. wzmacniaczy izolujących.
Коментари (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Сигурни ли сте, че искате да докладвате този коментар?
Report sent
Your report has been submitted and will be considered by a moderator.
Your report cannot be sent
Напишете свой отзив
Review sent
Коментарът Ви беше изпратен и ще се вижда след одобрение от модератор.
Your review cannot be sent