Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Czujnik składa się z wymiennego wkładu pomiarowego, spawanej osłony z króćcem montażowym oraz aluminiowej głowicy przyłączeniowej, w której istnieje możliwość montażu programowalnego przetwornika temperatury z sygnałem wyjściowym 4-20 mA/HART®.
Wkład pomiarowy stanowi element wymienny kompletnego czujnika, co znaczne redukuje czas i koszty serwisowania aparatury pomiarowej na obiekcie. Sprężynujące mocowanie wkładu pomiarowego zapewnia idealny jego docisk do dna rury ochronnej, skraca to czas reakcji na zmiany temperatury i zwiększa dokładność pomiaru oraz powoduje zmniejszenie drgań własnych co przekłada się na uniknięcie uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych.
Długość zanurzeniowa, gwint przyłącza procesowego, kształt i materiał osłony oraz głowica czujnika mogą być dobierane w zależności od potrzeb/wymagań aplikacji.
1 Głowica przyłączeniowa DAN
2 Przyłącze procesowe (gwinty cylindryczne)
3 Przyłącze procesowe (gwinty stożkowe)
4 Osłona czujnika
5 Przewężona końcówka osłony Ø D / Ø D1 mm
6 Głowica przyłączeniowa DANW
7 Przetwornik temperatury
8 Wymienny wkład pomiarowy
Długość wkręcania ręcznego (K)
- gwint 1/2"NPT około 8.1 mm
- gwint 3/4"NPT około 8.6 mm
Spoina pomiarowa, inaczej gorące złącze, to miejsce połączenia drutów dwóch termoelektrod, w którym odbywa się pomiar temperatury. Połączenie to można wykonać na kilka sposobów. W dwóch przypadkach (spoiny SO, SP) ochronę przed zewnętrznym środowiskiem zapewnia płaszcz metalowy zaspawany na końcu, którego szczelność jest dokładnie sprawdzana.
1 Płaszcz metalowy
2 Tlenek magnezu MgO
3 Spoina pomiarowa
4 Druty termoparowe
Właściwości
+ Duża odporność na zakłócenia elektryczne
+ Wysoka dokładność pomiarowa
+ Dłuższy czas reakcji na zmianę temperatury
1 Płaszcz metalowy
2 Tlenek magnezu MgO
3 Spoina pomiarowa
4 Druty termoparowe
Właściwości
+ Krótki czas reakcji na zmianę temperatury
- Brak odporności na zakłócenia elektryczne
- Niska dokładność pomiarowa
| Temperatura | °C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość podstawowa | Typ J | mV | 5.27 | 10.78 | 16.33 | 21.85 | 27.39 | 33.10 | 39.13 |
| Typ K | mV | 4.10 | 8.14 | 12.21 | 16.40 | 20.64 | 24.91 | 29.13 | |
| Typ N | mV | 2.77 | 5.91 | 9.34 | 12.97 | 16.75 | 20.61 | 24.53 | |
| Dopuszczalny błąd | Klasa 1 | °C | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.6 | ±2.0 | ±2.4 | ±2.8 |
| Klasa 2 | °C | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±3.0 | ±3.7 | ±4.5 | ±5.3 |
Norma PN-EN 60584 określa wzory obliczania dopuszczalnych błędów pomiarowych. Więcej informacji w ogólnej karcie dotyczącej czujników termoelektrycznych.
| Klasa | Zakres temperatury (°C) | Dopuszczalny błąd |
|---|---|---|
| 1 | -40°C ... +375°C | ± 1.5°C |
| +375°C ... +1000°C | ± 0.0040 × | t | | |
| 2 | -40°C ... +333°C | ± 2.5°C |
| +333°C ... +1200°C | ± 0.0075 × | t | |
| Klasa | Zakres temperatury (°C) | Dopuszczalny błąd |
|---|---|---|
| 1 | -40°C ... +375°C | ± 1.5°C |
| +375°C ... +750°C | ± 0.0040 × | t | | |
| 2 | -40°C ... +333°C | ± 2.5°C |
| +333°C ... +750°C | ± 0.0075 × | t | |
| Klasa | Zakres temperatury (°C) | Dopuszczalny błąd |
|---|---|---|
| 1 | -40°C ... +375°C | ± 1.5°C |
| +375°C ... +800°C | ± 0.0040 × | t | | |
| 2 | -40°C ... +333°C | ± 2.5°C |
| +333°C ... +900°C | ± 0.0075 × | t | |
| Klasa | Zakres temperatury (°C) | Dopuszczalny błąd |
|---|---|---|
| 1 | -40°C ... +125°C | ± 0.5°C |
| +125°C ... +350°C | ± 0.0040 × | t | | |
| 2 | -40°C ... +133°C | ± 1.0°C |
| +133°C ... +350°C | ± 0.0075 × | t | |
Wartości wyliczone przy maksymalnej prędkości przepływu pary 25 m/s i wody 3 m/s. Standardowa średnica osłony Ø9 mm.
| Długość L | Maksymalne ciśnienie stosowania |
|---|---|
| 160 mm | 6.4 MPa |
| 250 mm | 4.9 MPa |
| 400 mm | 2.0 MPa |
Próba w mieszanej wodzie 0.4 m/s (zgodnie z DIN EN 60751), przy zmianie temperatury z 23°C do 33°C.
| Średnica osłony czujnika | Czas reakcji |
|---|---|
| Ø 9 mm | t50 = 10 s |
| t90 = 24 s | |
| Ø 9 / Ø 6 mm | t50 = 7 s |
| t90 = 14 s |
| Długość zanurzeniowa L | Długość wkładu pomiarowego Lw |
|---|---|
| 100 mm | 145 mm |
| 160 mm | 205 mm |
| 200 mm | 245 mm |
| 250 mm | 295 mm |
| 400 mm | 445 mm |
Zakończenie czujnika głowicą przyłączeniową jest powszechnie stosowanym wykonaniem w przemyśle. Wewnątrz głowicy umieszczone są kostka zaciskowa lub przetwornik temperatury służący do przesyłania przetworzonego sygnału czujnika do oprzyrządowania. Są one chronione przed środowiskiem zewnętrznym, ponieważ głowice zapewniają wysoki stopień szczelności IP i ochronę temperaturową. Najczęściej głowice przyłączeniowe wykonane są z aluminium, ale w zależności od przeznaczenia mogą być dostarczane ze stali kwasoodpornej, żeliwa oraz tworzywa sztucznego. Istnieje wiele standardowych typów głowic, z których najczęstsze to modele NA, DAN i DANW.
Opcjonalne dławiki kablowe do głowic przyłączeniowych zapewniają niezbędną ochronę i bezpieczne uszczelnienie kabli wchodzących do obudowy. SSą dostępne w różnych materiałach, takich jak mosiądz, stal nierdzewna i plastik, aby sprostać wymaganiom różnych środowisk i zastosowań. W zależności od potrzeb instalacyjnych dławiki kablowe mogą oferować takie funkcje, jak odciążenie naprężeń, ochrona przed wnikaniem o stopniu ochrony IP. Dodatkowo są dostępne w różnych rozmiarach gwintów i mogą pomieścić szeroki zakres średnic kabli, zapewniając elastyczność i kompatybilność z różnymi typami głowic przyłączeniowych.
Wizualizacje przedstawiają przykłady głowic przyłączeniowych.
1) Niedostępne dla gwintu 1/2"NPT
Przetwornik pomiarowy montowany jest wewnątrz głowicy przyłączeniowej czujnika. Istnieją dwie możliwości montażu: bezpośrednio na wkładzie pomiarowym lub w podwyższonej pokrywie głowicy. Zaletą drugiego rozwiązania jest łatwa wymiana standardowego wkładu z kostką zaciskową bez potrzeby demontażu przetwornika, co znacznie skraca czas i koszty serwisowania czujnika oraz zabezpiecza przewody przyłączeniowe przed uszkodzeniami. Na życzenie klienta istnieje możliwość montażu dwóch przetworników.
Wyświetlacz montowany jest w pokrywie głowicy przyłączeniowej ze szklanym okienkiem umożliwiającym podgląd temperatury pomiaru. 4 cyfry o wysokości 9,5 milimetra zapewniają wyraźny odczyt wartości. Programowanie zakresu pomiarowego odbywa się za pomocą trzech przycisków umieszczonych z tyłu panelu wyświetlacza. Do prawidłowego użytkowania niezbędny jest przetwornik temperatury 4..20mA montowany na wkładzie pomiarowym. Współpracuje także z przetwornikami temperatury z protokołem HART®.
| Dokładność | 0,1% zakresu +/- 1 cyfra |
|---|---|
| Wejście | B, E, J, K, L, N, R, S, T |
| Wyjście | 4-20 mA |
| Czas odpowiedzi | od 1 do 10 sek. |
| Minimalny prąd aktywacji LED | 3,5mA |
| Wyświetlacz | LED /30x14 mm |
| Ilość cyfr wart. procesu | 4 |
| Kolor podświetlenia | Brak |
| Przyciski | Brak |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Wykonano zgodnie z EN 61000, EN 55022 z wynikiem pozytywnym |
Prezentowana termopara, w połączeniu z odpowiednim przetwornikiem temperatury (np. modelem PR5437 w wersji SIL certyfikowanej dla systemów ochronnych opracowanych zgodnie z normą IEC 61508), może być stosowana jako czujnik do realizacji funkcji bezpieczeństwa zgodnych z SIL 2.
Niniejsza karta katalogowa zawiera tylko mały wycinek naszego programu dostaw czujników termoelektrycznych. Inne wersje mogą być dostarczone na życzenie klienta.
Czujnik TT..GB / APTT..GB składa się z wymiennego wkładu pomiarowego, spawanej osłony z króćcem montażowym oraz aluminiowej głowicy przyłączeniowej, w której istnieje możliwość montażu programowalnego przetwornika temperatury z sygnałem wyjściowym 4-20 mA.
Wkład pomiarowy stanowi element wymienny kompletnego czujnika, co znaczne redukuje czas i koszty serwisowania aparatury pomiarowej na obiekcie. Sprężynujące mocowanie wkładu pomiarowego zapewnia idealny jego docisk do dna rury ochronnej, skraca to czas reakcji na zmiany temperatury i zwiększa dokładność pomiaru oraz powoduje zmniejszenie drgań własnych co przekłada się na uniknięcie uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych.

Długość zanurzeniowa, gwint przyłącza procesowego, kształt i materiał osłony oraz głowica czujnika mogą być dobierane w zależności od potrzeb/wymagań aplikacji.
Przetwornik pomiarowy montowany jest wewnątrz głowicy przyłączeniowej czujnika. Istnieją dwie możliwości montażu: bezpośrednio na wkładzie pomiarowym lub w podwyższonej pokrywie głowicy.

Zaletą drugiego rozwiązania jest łatwa wymiana standardowego wkładu z kostką zaciskową bez potrzeby demontażu przetwornika, co znacznie skraca czas i koszty serwisowania czujnika oraz zabezpiecza przewody przyłączeniowe przed uszkodzeniami. Na życzenie klienta istnieje możliwość montażu dwóch przetworników.

| Typ termopary | Typ J (Fe-CuNi), Typ K (NiCr-NiAl), Typ E (NiCr-CuNi), Typ N (NiCrSi-NiSi), Typ T (Cu-CuNi) |
|---|---|
| Wkład pomiarowy | Wymienny |
| Osłona procesowa | Rurowa (spawana) |
| Średnica osłony | Ø6 mm (0.236"), Ø8 mm (0.315"), Ø9 mm (0.354"), Ø10 mm (0.394"), Ø12 mm (0.472"), Ø14 mm (0.551"), Ø15 mm (0.591") |
| Klasa dokładności | Klasa 1 (EN60584), Klasa 2 (EN60584), ASTM E230 special limits |
| Sposób montażu | Króciec gwintowany |
| Przyłącze elektryczne | Głowica przyłączeniowa |
Załączniki z dodatkowymi informacjami o produkcie
