Musisz być zalogowany/a
-
WróćX
-
Alkatrészek
-
-
Kategória
-
Félvezetők
- Diody
-
Tyrystory
- Tyrystory firmy VISHAY (IR)
- Tyrystory firmy LAMINA
- Tyrystory firmy INFINEON (EUPEC)
- Tyrystory firmy ESTEL
- Tyrystory firmy WESTCODE
- Tyrystory firmy Semikron
- Tyrystory firmy POWEREX
- Tyrystory firmy DYNEX
- Tyrystory do grzejnictwa indukcyjnego
- Tyrystory firmy ABB
- Tyrystory firmy TECHSEM
- Przejdź do podkategorii
-
Moduły elektroizolowane
- Moduły elektroizolowane firmy VISHAY (IR)
- Moduły elektroizolowane firmy INFINEON (EUPEC)
- Moduły elektroizolowane firmy Semikron
- Moduły elektroizolowane firmy POWEREX
- Moduły elektroizolowane firmy IXYS
- Moduły elektroizolowane firmy POSEICO
- Moduły elektroizolowane firmy ABB
- Moduły elektroizolowane firmy TECHSEM
- Przejdź do podkategorii
- Mostki prostownicze
-
Tranzystory
- Tranzystory firmy GeneSiC
- Moduły SiC MOSFET firmy Mitsubishi
- Moduły SiC MOSFET firmy STARPOWER
- Moduły SiC MOSFET firmy ABB
- Moduły IGBT firmy MITSUBISHI
- Moduły tranzystorowe firmy MITSUBISHI
- Moduły MOSFET firmy MITSUBISHI
- Moduły tranzystorowe firmy ABB
- Moduły IGBT firmy POWEREX
- Moduły IGBT - firmy INFINEON (EUPEC)
- Elementy półprzewodnikowe z węglika krzemu
- Przejdź do podkategorii
- Sterowniki
- Bloki mocy
- Przejdź do podkategorii
-
LEM áram- és feszültségátalakítók
-
Przetworniki prądowe LEM
- Przetwornik prądu z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego (C/L)
- Przetwornik prądu z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego (O/L)
- Przetwornik prądu zasilany napięciem jednobiegunowym
- Przetworniki w technologii Eta
- Przetworniki prądowe o dużej dokładności serii LF xx10
- Przetworniki prądowe serii LH
- HOYS i HOYL – dedykowane do montażu bezpośrednio na szynę prądową
- Przetworniki prądowe w technologii SMD serii GO-SME i GO-SMS
- Przetworniki prądowe AUTOMOTIVE
- Przejdź do podkategorii
-
Przetworniki napięciowe LEM
- Przetworniki napięciowe serii LV
- Przetworniki napięciowe serii DVL
- Precyzyjne przetworniki napięciowe z podwójnym rdzeniem magnetycznym serii CV
- Trakcyjny przetwornik napięciowy DV 4200/SP4
- Przetworniki napięciowe serii DVM
- Przetwornik napięciowy DVC 1000-P
- Przetworniki napięciowe serii DVC 1000
- Przejdź do podkategorii
- Precyzyjne przetworniki prądowe
- Przejdź do podkategorii
-
Przetworniki prądowe LEM
-
Passzív alkatrészek (kondenzátorok, ellenállások, biztosítékok, szűrők)
- Rezystory
-
Bezpieczniki
- Bezpieczniki miniaturowe do układów elektronicznych seria ABC i AGC
- Bezpieczniki szybkie rurkowe
- Wkładki zwłoczne o charakterystykach GL/GG oraz AM
- Wkładki topikowe ultraszybkie
- Bezpieczniki szybkie standard brytyjski i amerykański
- Bezpieczniki szybkie standard europejski
- Bezpieczniki trakcyjne
- Wkładki bezpiecznikowe wysokonapięciowe
- Przejdź do podkategorii
-
Kondensatory
- Kondensatory do silników
- Kondensatory elektrolityczne
- Kondensatory foliowe Icel
- Kondensatory mocy
- Kondensatory do obwodów DC
- Kondensatory do kompensacji mocy
- Kondensatory wysokonapięciowe
- Kondensatory do grzejnictwa indukcyjnego
- Kondensatory impulsowe
- Kondensatory DC LINK
- Kondensatory do obwodów AC/DC
- Przejdź do podkategorii
- Filtry przeciwzakłóceniowe
- Superkondensatory
-
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
- Ograniczniki przepięć dla aplikacji RF
- Ograniczniki przepięć dla systemów wizyjnych
- Ograniczniki przepięć linii zasilających
- Ograniczniki przepięć do LED
- Ograniczniki przepięć do Fotowoltaiki
- Ograniczniki przepięć dla systemów wagowych
- Ograniczniki przepięć dla magistrali Fieldbus
- Przejdź do podkategorii
- Filtry emisji ujawniającej TEMPEST
- Przejdź do podkategorii
-
Relék és kontaktorok
- Teoria przekaźniki i styczniki
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC 3-fazowe
- Przekaźniki półprzewodnikowe DC
- Regulatory, układy sterujące i akcesoria
- Soft starty i styczniki nawrotne
- Przekaźniki elektromechaniczne
- Styczniki
- Przełączniki obrotowe
-
Przekaźniki półprzewodnikowe AC 1-fazowe
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii 1 | D2425 | D2450
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii CWA I CWD
- Przekażniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii CMRA I CMRD
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii PS
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC podwójne i poczwórne serii D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- 1-fazowe przekaźniki półprzewodnikowe serii gn
- Przekaźniki półprzewodnikowe ac jednofazowe serii ckr
- Przekaźniki AC jednofazowe na szynę din SERII ERDA I ERAA
- Przekaźniki jednofazowe AC na prąd 150A
- Podwójne przekaźniki półprzewodnikowe zintegrowane z radiatorem na szynę DIN
- Przejdź do podkategorii
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC 1-fazowe do druku
- Przekaźniki interfejsowe
- Przejdź do podkategorii
- Magok és egyéb indukciós elemek
- Hűtőbordák, Varisztorok, Hővédelem
- Rajongók
- Légkondicionálás, Kapcsolótáblák tartozékai, Hűtők
-
Akkumulátorok, töltők, puffer tápegységek és átalakítók
- Akumulatory, ładowarki - opis teoretyczny
- Baterie litowo-jonowe. Niestandardowe baterie. System zarządzania baterią (BMS)
- Akumulatory
- Ładowarki akumulatorów i akcesoria
- Zasilanie awaryjne UPS i zasilacze buforowe
- Przetwornice i osprzęt do fotowoltaiki
- Magazyny energii
- Ogniwa paliwowe
- Ogniwa litowo-jonowe
- Przejdź do podkategorii
-
Automatizálás
- Futaba Drone Parts
- Wyłączniki krańcowe, Mikrowyłączniki
- Czujniki, Przetworniki
- Pirometry
- Liczniki, Przekaźniki czasowe, Mierniki tablicowe
- Przemysłowe urządzenia ochronne
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa
- Kamera termowizyjna
- Wyświetlacze LED
- Przyciski i przełączniki
-
Rejestratory
- Rejestrator AL3000
- Rejestrator KR2000
- Rejestrator KR5000
- Miernik z funkcją rejestracji wilgotności i temperatury HN-CH
- Materiały eksploatacyjne do rejestratorów
- Rejestrator 71VR1
- Rejestrator KR 3000
- Rejestratory PC serii R1M
- Rejestratory PC serii R2M
- Rejestrator PC, 12 izolowanych wejść – RZMS-U9
- Rejestrator PC, USB, 12 izolowanych wejść – RZUS
- Przejdź do podkategorii
- Przejdź do podkategorii
-
Kábelek, Litz vezetékek, vezetékek, rugalmas csatlakozások
- Druty
- Lica
-
Kable do zastosowań specjalnych
- Przewody przedłużające i kompensujące
- Przewody do termopar
- Przewody podłączeniowe do czyjnków PT
- Przewody wielożyłowe temp. -60°C do +1400°C
- SILICOUL przewody średniego napięcia
- Przewody zapłonowe
- Przewody grzejne
- Przewody jednożyłowe temp. -60°C do +450°C
- Przewody kolejowe
- Przewody grzejne w Ex
- Przewody dla przemysłu obronnego
- Przejdź do podkategorii
- Koszulki
-
Plecionki
- Plecionki płaskie
- Plecionki okrągłe
- Bardzo giętkie plecionki - płaskie
- Bardzo giętkie plecionki - okrągłe
- Miedziane plecionki cylindryczne
- Miedziane plecionki cylindryczne i osłony
- Paski uziemiające giętkie
- Plecionki cylindryczne z ocynkowanej i nierdzewnej stali
- Miedziane plecionki izolowane PCV - temperatura do 85 stopni C
- Płaskie plecionki aluminiowe
- Zestaw połączeniowy - plecionki i rurki
- Przejdź do podkategorii
- Osprzęt dla trakcji
- Końcówki kablowe
- Szyny elastyczne izolowane
- Wielowarstwowe szyny elastyczne
- Systemy prowadzenia kabli
- Peszle, rury
- Przejdź do podkategorii
- Az összes kategória megtekintése
-
Félvezetők
-
-
- Szállítók
-
Alkalmazások
- Bányászat, kohászat és öntöde
- Berendezések elosztó-, vezérlő- és távközlési szekrényekhez
- Berendezések és alkatrészek veszélyes területekhez [Ex]
- CNC szerszámgépek
- DC és AC hajtások (inverterek)
- Energetika
- Energy bank
- Gépek fa szárítására és feldolgozására
- Hegesztőgépek
- Hőmérséklet mérés és szabályozás
- HVAC automatizálás
- Indukciós Hevítés
- Ipari automatizálás
- Ipari védőeszközök
- Motorok és transzformátorok
- Műanyag hőformázó gépek
- Nyomtatás
- Tápegységek (UPS) és egyenirányító rendszerek
- Villamos és Vasúti Vontatás
- Vizsgálati és laboratóriumi mérések
-
Telepítés
-
-
Eszközök telepítése
- Szekrény beépítés
- Gyűjtősín-, kapcsoló- és tápegység szekrények tervezése, szerelése
- Elektromos rendszerek telepítése
- Alkatrészek
- Megrendelésre készült gépek
- K+F kutatás-fejlesztési munka
-
Ipari tesztelők
- Tesztelő diódák és tirisztorok mérésére
- Hő- és motormegszakítók tesztelő állványa
- Varisztorok és túlfeszültség-védő teszterek
- Autóbiztosíték-vizsgáló állvány
- Tesztelő a teljesítménydióda és a tirisztor fordított visszanyerő töltés Qrr mérésére
- Rotor tesztelő FD sorozat
- Megszakító teszter
- Teszter a relék kalibrálásához
- Videó ellenőrző teszter gázrugós dugattyúrudakhoz
- Nagyáramú tirisztoros kapcsoló
- Hálós hasító teszter
- Przejdź do podkategorii
- Az összes kategória megtekintése
-
-
-
Induktorok
-
-
Induktorok korszerűsítése
- Használt induktorok javítása
- Induktorok korszerűsítése
-
Új induktorok gyártása
- Főtengelyek keményítése
- Szalagfűrész fogak keményítése
- Induktorok fűtőelemekhez ragasztás előtt
- Az autóipari kerékagy-csapágyak futópályáinak edzése
- A hajtómű alkatrészeinek keményítése
- Lépcsős tengelyek edzése
- Fűtőtekercsek zsugorkötésekben
- pásztázó keményítés
- Lágy forrasztás
- Billet melegítők
- Przejdź do podkategorii
- Tudásbázis
- Az összes kategória megtekintése
-
-
-
Indukciós eszközök
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Indukciós fűtőgenerátorok
-
Indukciós hevítési termékek Ambrell
- Generatory o mocy 500 W, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 1.2-2.4 kW, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 4.2-10 kW, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 10-15 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 30-45 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 65-135 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 180-270 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 20-35-50 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 75-150 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 200-500 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 20-50 kW, częstotliwość 5-15 kHz
- Przejdź do podkategorii
- Indukciós hevítési termékek Denki Kogyo
-
Indukciós hevítési termékek JKZ
- Generatory serii CX, częstotliwość: 50-120kHz, moc: 5-25kW
- Generatory serii SWS, częstotliwość: 15-30kHz, moc: 25-260kW
- Generatory (piece) do formowania i kucia serii MFS, częstotliwość: 0,5-10kHz, moc: 80-500kW
- Piece do topienia serii MFS, częstotliwość: 0,5-10kHz, moc: 70-200kW
- Generatory serii UHT, częstotliwość: 200-400kHz, moc: 10-160kW
- Przejdź do podkategorii
- Lámpagenerátorok indukciós hevítéshez
- Indukciós hevítési termékek Himmelwerk
- Przejdź do podkategorii
-
Indukciós hevítési termékek Ambrell
- Javítások, korszerűsítések
- Perifériák
-
Alkalmazások
- Orvosi alkalmazások precíziós indukciós hevítés
- Alkalmazások az autóipar számára
- Forrasztás
- Forrasztás
- Alumínium keményforrasztás
- Mágneses acél vágószerszám forrasztása
- Csaptömítés
- Atmoszférikus keményforrasztás
- Sárgaréz és acél hűtősapkák forrasztása
- Keményfém borítás
- Rézfül és huzal forrasztása
- Przejdź do podkategorii
- Tudásbázis
- Az összes kategória megtekintése
-
Indukciós fűtőgenerátorok
-
-
-
Szolgáltatás
-
-
asd
- Ipari vízhűtők és klímaberendezések szervize
- Gépek javítása, korszerűsítése
- Erőteljesítmény-elektronikai, elektronikai és ipari automatizálási eszközök javítása és karbantartása
- HV tápegységek elektrosztatikus leválasztókhoz
- Ipari nyomtatók és címkézőgépek
- Tanúsítványok / Jogosultságok
- Az összes kategória megtekintése
-
-
- Kapcsolat
- Zobacz wszystkie kategorie
A fényképek csak tájékoztató jellegűek. Lásd a termék specifikációit
Kérjük, használjon latin karaktereket
Czujniki wilgotności Polyga - czym się cechują?
Czujniki wilgotności powietrza - TFG80... z elementem pomiarowym Polyga® dla pomiarów wilgotności względnej powietrza i temperatury – dla pomieszczeń i kanałów wentylacyjnych.
Przegląd dostepnych modeli
Czujniki pasywne
- FG80H Czujnik wilgotności powietrza 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 czujnika wilgotności powietrza 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 czujnik wilgotności powietrza 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. Czujnik wilgotności 0-10V 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 czujnika wilgotności i temperatury
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 wilgotności powietrza 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 80°C 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 80°C dotyczy tylko przypadków kiedy w medium nie występują substancje szkodliwe (kwasy, rozpuszczalniki itp.)
Dane fizyczne czujnika wilgotności powietrza Polyga
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…+80°C |
---|---|
Dokładność pomiarowa | ±0.5°C |
Mierzone medium | powietrze, bezciśnieniowe, nieagresywne |
Dopuszczalna temperatura | przy obudowie: -20…+60°C przy czujniku: -40…+80°C |
Współczynnik średniej temperatury | 0.1%/K dla 20°C 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 konsola do montażu na ścianie (prod. Nr 20.009) |
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…+80°C | Pt100 | Max 42V | 2-pin | 44700150 |
0-100 %rh | 0-200 Ω | +5…+80°C | Pt100 | Max 42V | 2-pin | 44700250 | |
0-100 %rh | 0-1000 Ω | +5…+80°C | Pt100 | Max 42V | 2-pin | 44700350 | |
0-100 %rh | 100-138,5 Ω | +5…+80°C | Pt100 | Max 42V | 2-pin | 44700450 | |
0-100 %rh | 5-100-5 Ω | +5…+80°C | Pt100 | Max 42V | 3-pin | 44700650 | |
Przegląd czujników aktywnych U=15…30V DC i/lub 24V AC (20 … 28V AC) | |||||||
FG80J FG80AC |
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 TFG80AC |
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+40°C | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody | 44513030 |
0-100 %rh | 0-20 mA | -30…+60°C | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody | 44573030 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | -10…+90°C** | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody | 44623030 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+100°C* | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody | 44543030 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+40°C | 0-20mA | 24V AC | 4 - przewody | 44514242 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | -30…+60°C | 0-20mA | 24V AC | 4 – przewody | 44574242 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | -10…+90°C | 0-20mA | 24V AC | 4 - przewody | 44624242 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+100°C* | 0-20mA | 24V AC | 4 - przewody | 44544242 | |
0-100 %rh | 0-10V DC | 0…+40°C | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody | 44514747 | |
0-100 %rh | 0-10V DC | -30…+60°C | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody | 44574747 | |
0-100 %rh | 0-10V DC | -10…+90°C | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody | 44624747 | |
0-100 %rh | 0-10V DC | 0…+100°C* | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody | 44544747 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+40°C | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody | 44514848 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | -30…+60°C | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody | 44574848 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | -10…+90°C | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody | 44624848 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+100°C* | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody | 44544848 | |
Specjalne FG80JPt100 |
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 |
* uwaga na max. zasięg temperatury ** odpowiednie dla regulatora EDJ
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 wilgotności i temperatury 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 20°C i wilgotności 50%rh, przy zmianach temperatury w zakresie ±1K, różnica w wilgotności mierzonego medium (powietrza) może mieć wartość ±3,2%rh.
Wpływ fizyczny temperatury powietrza na wilgotność
10°C | 20°C | 30°C | 50°C | |
---|---|---|---|---|
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 czujnika wilgotności powietrza Polyga
Czujniki Gallteca są kalibrowane w temperaturze 23°C 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 czujnika wilgotności powietrza 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.
Sprawdź również: klimatyzatory ścienne TEXA.
Ajánlatkérés küldése
Érdekel ez a termék? További információra vagy egyedi árajánlatra van szüksége?
Lépjen kapcsolatba velünk
Musisz być zalogowany/a
Czujniki wilgotności Polyga - czym się cechują?
Czujniki wilgotności powietrza - TFG80... z elementem pomiarowym Polyga® dla pomiarów wilgotności względnej powietrza i temperatury – dla pomieszczeń i kanałów wentylacyjnych.
Przegląd dostepnych modeli
Czujniki pasywne
- FG80H Czujnik wilgotności powietrza 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 czujnika wilgotności powietrza 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 czujnik wilgotności powietrza 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. Czujnik wilgotności 0-10V 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 czujnika wilgotności i temperatury
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 wilgotności powietrza 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 80°C 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 80°C dotyczy tylko przypadków kiedy w medium nie występują substancje szkodliwe (kwasy, rozpuszczalniki itp.)
Dane fizyczne czujnika wilgotności powietrza Polyga
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…+80°C |
---|---|
Dokładność pomiarowa | ±0.5°C |
Mierzone medium | powietrze, bezciśnieniowe, nieagresywne |
Dopuszczalna temperatura | przy obudowie: -20…+60°C przy czujniku: -40…+80°C |
Współczynnik średniej temperatury | 0.1%/K dla 20°C 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 konsola do montażu na ścianie (prod. Nr 20.009) |
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…+80°C | Pt100 | Max 42V | 2-pin | 44700150 |
0-100 %rh | 0-200 Ω | +5…+80°C | Pt100 | Max 42V | 2-pin | 44700250 | |
0-100 %rh | 0-1000 Ω | +5…+80°C | Pt100 | Max 42V | 2-pin | 44700350 | |
0-100 %rh | 100-138,5 Ω | +5…+80°C | Pt100 | Max 42V | 2-pin | 44700450 | |
0-100 %rh | 5-100-5 Ω | +5…+80°C | Pt100 | Max 42V | 3-pin | 44700650 | |
Przegląd czujników aktywnych U=15…30V DC i/lub 24V AC (20 … 28V AC) | |||||||
FG80J FG80AC |
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 TFG80AC |
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+40°C | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody | 44513030 |
0-100 %rh | 0-20 mA | -30…+60°C | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody | 44573030 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | -10…+90°C** | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody | 44623030 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+100°C* | 0-20mA | 15 – 30V DC | 3/4 - przewody | 44543030 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+40°C | 0-20mA | 24V AC | 4 - przewody | 44514242 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | -30…+60°C | 0-20mA | 24V AC | 4 – przewody | 44574242 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | -10…+90°C | 0-20mA | 24V AC | 4 - przewody | 44624242 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+100°C* | 0-20mA | 24V AC | 4 - przewody | 44544242 | |
0-100 %rh | 0-10V DC | 0…+40°C | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody | 44514747 | |
0-100 %rh | 0-10V DC | -30…+60°C | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody | 44574747 | |
0-100 %rh | 0-10V DC | -10…+90°C | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody | 44624747 | |
0-100 %rh | 0-10V DC | 0…+100°C* | 0-10V DC | 15 – 30V DC 24V AC |
3/4 - przewody | 44544747 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+40°C | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody | 44514848 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | -30…+60°C | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody | 44574848 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | -10…+90°C | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody | 44624848 | |
0-100 %rh | 0-20 mA | 0…+100°C* | 0-20mA | 15 – 30V DC | 2 - przewody | 44544848 | |
Specjalne FG80JPt100 |
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 |
* uwaga na max. zasięg temperatury ** odpowiednie dla regulatora EDJ
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 wilgotności i temperatury 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 20°C i wilgotności 50%rh, przy zmianach temperatury w zakresie ±1K, różnica w wilgotności mierzonego medium (powietrza) może mieć wartość ±3,2%rh.
Wpływ fizyczny temperatury powietrza na wilgotność
10°C | 20°C | 30°C | 50°C | |
---|---|---|---|---|
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 czujnika wilgotności powietrza Polyga
Czujniki Gallteca są kalibrowane w temperaturze 23°C 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 czujnika wilgotności powietrza 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.
Sprawdź również: klimatyzatory ścienne TEXA.
A megfogalmazott véleményedet nem lehet elküldeni
Hozzászólás jelentése
Jelentés elküldve
Jelentésed beküldése nem lehetséges
Írd meg véleményedet
Vélemény elküldve
Véleményed nem lehet elküldeni