Vous devez être connecté
-
revenirX
-
Composants
-
-
Category
-
Semi-conducteurs
- La diode
- Les thyristors
- Modules de puissance isolés
- Ponts redresseurs
-
Transistors
- Transistors | GeneSiC
- Modules MOSFET SiC | Mitsubishi
- Modules MOSFET SiC | STARPOWER
- Modules MOSFET SiC ABB
- Modules IGBT | MITSUBISHI
- Modules de transistors | MITSUBISHI
- Modules MOSFET | MITSUBISHI
- Modules de transistors | ABB
- Modules IGBT | POWEREX
- Modules IGBT | INFINEON (EUPEC)
- Composants semiconducteurs en carbure de silicium
- Aller à la sous-catégorie
- Circuits de commande
- Blocs de puissance
- Aller à la sous-catégorie
-
Transducteurs électriques
-
Transducteurs de courant LEM
- Transducteur de courant avec boucle de retour fermée (C/L)
- Transducteur de courant avec boucle de retour ouverte (O/L)
- Transducteur de courant alimenté en tension unipolaire
- Transducteurs en technologie Eta
- Transducteurs de courant de haute précision série LF xx10
- Transducteurs de courant série LH
- HOYS i HOYL – dédié au montage directement sur le jeu de barres
- Transducteurs de courant en technologie SMD série GO-SME et GO-SMS
- Capteurs de courant AUTOMOBILE
- Aller à la sous-catégorie
-
Transducteurs de tension | LEM
- Transducteurs de tension série LV
- Transducteurs de tension série DVL
- Transducteurs de tension de précision à double noyau magnétique CV
- Transducteur de tension de traction DV 4200/SP4
- Transducteurs de tension série DVM
- Transducteurs de tension DVC 1000-P
- Transducteurs de tension - Série DVC 1000
- Aller à la sous-catégorie
- Transducteurs de courant de précision | LEM
- Aller à la sous-catégorie
-
Transducteurs de courant LEM
-
Composants passifs (condensateurs, résistances, fusibles, filtres)
- Résistances
-
Fusibles
- Fusibles miniatures pour c.imp. série ABC et AGC
- Fusible rapides tubulaires
- Cartouches de courbe GL/GG et AM
- Cartouches ultrarapides
- Fusibles à action rapide (norme britannique et américaine)
- Fusibles à action rapide (norme européenne)
- Fusibles de traction
- Cartouche de haute tension
- Aller à la sous-catégorie
-
Condensateurs
- Condensateurs pour moteurs
- Condensateurs électrolitiques
- Condensateurs de type snubbers
- Condensateurs de puissance
- Condensateurs pour circuits continus
- Condensateurs de compensation de puissance
- Condensateurs de haute tension
- Condensateurs pour chauffage par induction
- Condensateurs pour impulsions
- Condensateurs DC LINK
- Condensateurs pour circuits AC/DC
- Aller à la sous-catégorie
- Filtres anti-interférences
- Supercondensateurs
-
Protection contre les surtensions
- Protection contre les surtensions pour les applications coaxiales
- Protection contre les surtensions pour les systèmes de vidéosurveillance
- Parafoudres de ligne électrique
- Protection contre surtensions pour LED
- Parafoudres pour le photovoltaïque
- Protection du système de pesage
- Protection contre les surtensions pour bus de terrain
- Aller à la sous-catégorie
- Aller à la sous-catégorie
-
Relais et contacteurs
- Théorie relais et contacteurs
- Relais statiques triphasés
- Relais statiques CC
- Régulateurs, circuits de commande et accessoires
- Démarrages progressifs et contacteurs inverseurs
- Relais electromécaniques
- Contacteurs
- Commutateurs rotatifs
-
Relais statiques monophasés
- Relais semi-conducteurs AC monophasés, série 1 | D2425 | D2450
- Relais à semi-conducteurs CA monophasés, séries CWA et CWD
- Relais à semi-conducteurs CA monophasés des séries CMRA et CMRD
- Relais à semi-conducteurs CA monophasés, série PS
- Relais semi-conducteurs AC double et quadruple, série D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- Relais statiques monophasés, série GN
- Relais à semi-conducteurs CA monophasés, série CKR
- Relais AC monophasés SÉRIES ERDA ET ERAA pour rail DIN
- Relais CA monophasés pour courant 150A
- Relais à semi-conducteurs doubles intégrés à un dissipateur thermique pour un rail DIN
- Aller à la sous-catégorie
- Relais statiques monophasé pour c.imp.
- Relais d'interface
- Aller à la sous-catégorie
- Composants inductifs
- Radiateurs, varistances, protections thermiques
- Ventilateurs
- Climatiseurs et accessoires d'armoires électriques
-
Batteries, chargeurs, blocs d'alimentation tampon et onduleurs
- Batteries et Chargeurs - théorie
- Batteries Li-ion et non-standards. Systèmes de gestion des batteries (BMS)
- Batteries
- Chargeurs de batteries et accessoires
- Alimentation de secours UPS et alimentation tampon
- Convertisseurs de tension et accessoires pour photovoltaïque
- Stockage d'Energie
- Réservoirs de carburant
- Batteries lithium-ion
- Aller à la sous-catégorie
-
Automatique industrielle
- Futaba Drone Parts
- Interrupteurs de fin de course, micro-rupteurs
- Capteurs et convertisseurs
- Pyromètres
- Compteurs, Relais temporisés, Indicateurs de tableau
- Appareils industriels de protection
- Signalisation lumineuse et sonore
- Caméra thermique
- Afficheurs à LED
- Boutons et commutateurs
-
Enregistreurs
- Enregistreur de température à bande et afficheur numérique - AL3000
- Enregistreurs à microprocesseur avec ecran LCD série KR2000
- Enregistreur KR5000
- Indicateur avec fonction enregistrement de température et humidité HN-CH
- Matériaux consommables pour enregistreurs
- Enregistreur graphique compact 71VR1
- Enregistreur KR3000
- Enregistreur PC série R1M
- Enregistreur PC série R2M
- Enregistreur PC, 12 entrés isolées – RZMS
- Enregistreur PC, USB, 12 entrées isolées – RZUS
- Aller à la sous-catégorie
- Aller à la sous-catégorie
-
Câbles et chemins de câbles
- Fils
- Fils de Litz
- Câbles pour les applications spéciales
- Gaines
-
Tresses
- Tresses plates
- Tresses rondes
- Tresses très souples - plates
- Tresses très souples - rondes
- Tresses cuivre cylindriques
- Tresses cuivre cylindriques et protection
- Bandes de mise à la terre souples
- Tresses en acier zingué et inox
- Tresses isolantes en PVC - temp. 85°C
- Tresses plates en aluminium
- Kit de liaison - tresses et gaines
- Aller à la sous-catégorie
- Equipement pour la traction
- Cosses
- Barres flexible isolées
- Barre flexibles multicouches
- Systèmes de traçage des câbles
- Gaines annelées, tuyaux
- Aller à la sous-catégorie
- Voir toutes les catégories
-
Semi-conducteurs
-
-
- Fournisseurs
-
Applications
- Alimentations (UPS) et systèmes de redressement
- Automatisation HVAC
- Chauffage par induction
- Composants pour atmosphères potentiellement explosives (EX)
- Dispositifs de protection industriels
- Energy bank
- Équipements pour armoires de distribution, de contrôle et de télécommunications
- Impression
- L'automatisation industrielle
- L'automatisation industrielle
- Machines à souder et machines à souder
- Machines de séchage et de traitement du bois
- Machines pour le thermoformage des plastiques
- Machines-outils CNC
- Mesure et régulation de la température
- Mesure et régulation de la température
- Mines, métallurgie et fondation
- Moteurs et transformateurs
- Traction de tram et de chemin de fer
- Variateurs CA et CC (onduleurs)
-
Installation
-
-
Montaż urządzeń
- Montage d'armoires
- Conception et assemblage d'armoires
- Installation de systèmes électriques
- Composants
- Machines construites sur commande
- Travaux de recherche et développement R&D
-
Banc de test industriels
- Banc de test de semi-conducteurs de puissance
- Banc de test d'appareils électriques
- Banc de test de varistances et parafoudres
- Banc de test de fusibles d'automobile
- Banc de mesure de charge transitoire Qrr de thyristor et diodes
- Banc de test de rotor d'interruptuer série FD
- Banc de test de disjoncteurs différentiels de courant
- Banc d'étalonnage de relais
- Testeur d'essais visuels de tiges de piston de ressorts à gaz
- Commutateur à thyristor haute intensité
- Testeur de rupture de maille
- Aller à la sous-catégorie
- Voir toutes les catégories
-
-
-
Inducteurs
-
-
Modernizacja induktorów
- Réparation d'inducteurs usagés
- Modernisation des inducteurs
-
Production de nouveaux inducteurs
- Durcissement des vilebrequins
- Durcissement des dents de scie à ruban
- Chauffage des éléments avant collage
- Durcissement des chemins de roulement des roulements de moyeu de roue automobile
- Durcissement des composants de transmission d'entraînement
- Durcissement des arbres étagés
- Chauffage dans les joints de contraction
- Scanning durcissement
- Soudure tendre
- Chauffe-billettes
- Aller à la sous-catégorie
- Base de connaissances
- Voir toutes les catégories
-
-
-
Appareils à induction
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Générateurs pour chauffage par induction
-
Générateurs de chauffage par induction Ambrell
- Générateurs: puissance 500 W, fréquence 150-400 kHz
- Générateurs: puissance 1,2 - 2,4 kW, fréquence 150 - 400 kHz
- Générateurs: puissance 4,2 - 10 kW, fréquence 150 - 400 kHz
- Générateurs: puissance 10-15 kW, fréquence 50-150 kHz
- Générateurs: puissance 30-45 kW, fréquence 50-150 kHz
- Générateurs: puissance 65-135 kW, fréquence 50-150 kHz
- Générateurs: puissance 180-270 kW, fréquence 50-150 kHz
- Générateurs: puissance 20-35-50 kW, fréquence 15-45 kHz
- Générateurs: puissance 75-150 kW, fréquence 15-45 kHz
- Générateurs: puissance 200-500 kW, fréquence 15-45 kHz
- Générateurs: puissance 20-50 kW, fréquence 5-15 kHz
- Aller à la sous-catégorie
- Générateurs de chauffage par induction Denki Kogyo
-
Générateurs de chauffage par induction JKZ
- Générateurs de la série CX, fréquence: 50-120kHz, puissance: 5-25kW
- Générateurs de la série SWS, fréquence: 15-30kHz, puissance: 25-260kW
- Générateurs (fours) pour le formage et le forgeage série MFS (0,5-10 kHz)
- Fours de fusion MFS, fréquence: 0,5-10 kHz, puissance: 70-200kW
- Générateurs série UHT, fréquence: 200-400kHz, puissance: 10-160kW
- Aller à la sous-catégorie
- Générateurs de lampes pour le chauffage par induction
- Générateurs de chauffage par induction Himmelwerk
- Aller à la sous-catégorie
-
Générateurs de chauffage par induction Ambrell
- Réparations et modernisation
- Périphériques
-
Applications
- Applications médicales
- Applications pour l'industrie automobile
- Soudure tendre
- Brasage
- Brasage fort d'aluminium
- Brasage dur d'outils magnétiques en acier inoxydable
- Soudure de précision
- Soudure dans l'atmosphère
- Soudure des bouchons de dissipateurs thermiques en laiton et en acier
- Brasage des carbures frittés
- Souder la pointe de cuivre et le fil
- Aller à la sous-catégorie
- Base de connaissances
- Voir toutes les catégories
-
Générateurs pour chauffage par induction
-
-
-
Service
-
-
asd
- Service de refroidisseurs d'eau et de climatiseurs industriels
- Rénovation et modernisation des machines
-
Réparation d'appareils électroniques
- Service des onduleurs, servo variateurs et régulateurs DC
- Service d'onduleurs photovoltaïques
- Service des redresseurs de galvanoplastie FLEXKRAFT
- Offre de réparation d'équipement
- Liste des appareils desservis
- Réparation de filmeuse de billets
- Conditions pour les réparations et formulaire de demande de réparation
- Aller à la sous-catégorie
- Alimentation haute tension pour électrofiltres
- Imprimantes industrielles et étiqueteuses
- Certificats / agréments
- Voir toutes les catégories
-
-
- Contact
- Zobacz wszystkie kategorie
Les photos sont à titre informatif uniquement. Voir les spécifications du produit
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
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.
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.
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
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%)
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.
Envoyez une demande
Êtes-vous intéressé par ce produit? Avez-vous besoin d'informations supplémentaires ou d'une tarification individuelle?
Nous contacter
Ajouter à la liste de souhaits
Vous devez être connecté
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
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.
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.
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
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%)
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.
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé