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Ihr passender Hutschienen-Transmitter: | ||
C - Länge Schutzhülse: | ||
D - Durchmesser Schutzhülse: | ||
E - Material Anschlussleitung: | ||
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G - Stecker: | ||
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- Artikel-Nr.: 803560-1191
Ihre Vorteile bei Testo Sensor
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- Langzeitstabile Temperaturfühler über Jahre
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Unser Mitarbeiter hilft Ihnen gerne weiter:
Julian Mäntele
Tel.: +49 (0)7653 96 59 771
E-Mail: jmaentele@testo-sensor.de
Aktive Kabel-Thermoelemente sind mit einem Temperaturtransmitter in Hutschienenform ausgestattet. Sie erfassen die Temperaturen im Bereich von -40 °C bis 180 °C und wandeln die Thermospannung in ein standardisiertes Signal (mA) um. So können die Temperaturmesssignale immer sicher, einfach und auch über längere Wegstrecken auf Ihre Steuerung oder Anzeige übertragen werden. Eine Silikon-Leitung dichtet sehr gut ab und ist flexibel, auch noch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.
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Der APAQ R130 TE für Thermoelemente ist ein Hutschienen-Transmitter für den Einbau auf den Norm-Hutschienen nach DIN EN50022. Das durchdachte Produktdesign lässt ausreichend Platz für eine Montage. Er ist optimal für den Einsatz im Anlagen- und Maschinenbau konstruiert und zeichnet sich durch hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Langzeitstabilität und sein robustes Produktdesign aus. Der Messumformer ist äußerst unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen wie z.B. Vibration und EMV-Störungen. Die Montage und Inbetriebnahme ist besonders benutzerfreundlich. So kann bspw. die Parametrierung kabellos bequem und einfach über die Handy-App via NFC-Technologie vorgenommen werden. Darüber lassen sich auch die Überwachungsfunktionen wie Fühlerbruchüberwachung, Fühlerkurzschluss und Messbereichsüberwachung aktivieren.
Hier finden Sie unsere Downloads zum Hutschienen-Transmitter für Thermoelemente APAQ-R130
Hutschienen-Transmitter - Besondere Merkmale | ||||||||||||||||
Ein- und Ausgänge | Eingang: Thermoelemente Ausgang: 4 bis 20mA, temperaturlineares Ausgangssignal | |||||||||||||||
Genauigkeit & Langzeitstabilität | Genauigkeit: abhängig vom Thermoelement Langzeitstabilität: max Drift von ±0.05°C oder ±0.05% der Spanne |Jahr | |||||||||||||||
Design | Robust - vibrations- und stoßfeste Bauart Passend für Hutschienen nach DIN EN50022 Kompaktes Gehäusedesign Erleichterte Montage | |||||||||||||||
Parametrierung | Konfiguration – kabellos via NFC Technologie Kostenlose App für Iphone, Android & Huawei Parametrierungs-Templates für schnelle Massenkonfiguration Einfache Konfiguration mit "copy and paste" in kürzester Zeit | |||||||||||||||
Alarmfunktion | via App konfigurerbar Fühlerbruchüberwachung Fühlerkurzschluss Messbereichsüberwachung | |||||||||||||||
Hutschienen-Transmitter - Eingang Thermoelemente | ||||||||||||||||
Messelement | Werkstoff | Norm | Max. konfig. Messbereich | Min. Spanne | Genauigkeit | |||||||||||
Typ B | Pt30Rh-Pt6Rh | IEC 60584 | 0 °C bis +1820 °C 32 °F bis +3308 °F | +700 °C | +1292 °F | +100 °C bis +400 °C: ±10 °C >400 °C: ±2 °C / 0,2% 1} | |||||||||||
Typ E | NiCr-CuNi | IEC 60584 | -270 °C bis +1000 °C -454 °F bis +1832 °F | +50 °C | +122 °F | ±1 °C| ±0,2 % 1} | |||||||||||
Typ J | Fe-CuNi | IEC 60584 | -210 °C bis +1200 °C -346 °F bis +2192 °F | +50 °C | +122 °F | ±1 °C| ±0,2 % 1} | |||||||||||
Typ K | NiCr-Ni | IEC 60584 | -270 °C bis +1300 °C -454 °F bis +2372 °F | +50 °C | +122 °F | ±1 °C| ±0,2 % 1} | |||||||||||
Typ N | NiCrSi-NiSi | IEC 60584 | -100 °C bis +1300 °C -148 °F bis +2372 °F | +100 °C | +212 °F | ±1 °C| ±0,2 % 1} | |||||||||||
Typ N | NiCrSi-NiSi | IEC 60584 | -270 °C bis -100 °C -418 °F bis +148 °F | +100 °C | +212 °F | ±2 °C 1} | |||||||||||
Typ R | Pt13Rh-Pt | IEC 60584 | -50 °C bis +1750 °C -58 °F bis +3182 °F | +300 °C | +572 °F | ±2 °C| ±0,2 % 1} | |||||||||||
Typ S | Pt10Rh-Pt | IEC 60584 | -50 °C bis +1750 °C -58 °F bis +3182 °F | +300 °C | +572 °F | ±2 °C| ±0,2 % 1} | |||||||||||
Typ T | Cu-CuNi | IEC 60584 | -270 °C bis +400 °C -454 °F bis +752 °F | +50 °C | +122 °F | ±2 °C| ±0,2 % 1} | |||||||||||
1} der Spanne (Kaltstellenkompensationsfehler nicht enthalten) | ||||||||||||||||
Eingangsimpedanz | >10 MΩ | |||||||||||||||
Max. Schleifenwiderstand (Ω) | 5 kΩ | |||||||||||||||
Kaltstellenkompensation | Intern oder extern | |||||||||||||||
Hutschienen-Transmitter - Generelle Informationen zum Eingang | ||||||||||||||||
Nullpunkteinstellung | Innerhalb des ganzen Messbereiches | |||||||||||||||
Hutschienen-Transmitter - Ausgang | ||||||||||||||||
Ausgangsart | analog, temperaturlinear für TE | |||||||||||||||
Ausgangssignal (mA) | 4 bis 20 | |||||||||||||||
Parametrierung | Konfigurierbar via NFC | |||||||||||||||
Bürde | 818 Ω bei 24 VDC | |||||||||||||||
Anschlussart | 2-Draht | |||||||||||||||
Hutschienen-Transmitter - Zeitverhalten | ||||||||||||||||
Einschaltzeit (ms) | ~150 - 300 | |||||||||||||||
Aufwärmzeit | Nach ca. 20 min. ist die typische Genauigkeit erreicht | |||||||||||||||
Signaldämpfung (s) | 0,4 bis 26 s per APP einstellbar | |||||||||||||||
Messtakt (s) | < 1 | |||||||||||||||
Hutschienen-Transmitter - Sensorüberwachung & Sensorfehler | ||||||||||||||||
Sensorbruch/Kurzschluss | Upscale (≥21.0 mA) oder Downscale (≤3.6 mA) | |||||||||||||||
Sensorfehler | gemäß NAMUR NE43 | |||||||||||||||
Hutschienen-Transmitter - Genauigkeit und Stabilität | ||||||||||||||||
Temperatureinfluss | ||||||||||||||||
TE Typ B, E, J, K, R, S, T | ±0.02 % der Spanne °C / ±0.012 % der Spanne °F | |||||||||||||||
TE Typ N (-100...+1300 °C) | ±0.02 % der Spanne °C / ±0.012 % der Spanne °F | |||||||||||||||
TE Typ N (-270...-100 °C) | ±0.2 % der Spanne °C / ±0.12 % der Spanne °F | |||||||||||||||
Einfluss der Sensorleitung | ||||||||||||||||
Thermoelement und Spannung | Vernachlässigbar | |||||||||||||||
Weitere Angaben | ||||||||||||||||
Einfluss Versorgungsspannung | <±0.005 % der Spanne pro Volt | |||||||||||||||
Langzeitstabilität | ±0.05 % der Spanne pro Jahr | |||||||||||||||
Hutschienen-Transmitter - Bauform | ||||||||||||||||
Maße | Siehe Zeichnung | |||||||||||||||
Material | Entzündlichkeit | V0/HB, RoHS compliant | |||||||||||||||
Montage | 35 mm Hutschiene nach DIN 50022 / EN 60715 | |||||||||||||||
Anschluss | Einzelne Litzen, Max. 1,5 mm², AWG 16 | |||||||||||||||
Gewicht (g) | 40 | Alle Angaben in mm | ||||||||||||||
Hutschienen-Transmitter - Allgemeine Daten | ||||||||||||||||
Galvanische Trennung | keine | |||||||||||||||
Versorgungsspannung (VDC) | 6 bis 32, verpolungssicher | |||||||||||||||
Hutschienen-Transmitter - Umgebungsbedingungen | ||||||||||||||||
Umgebungstemperatur | Lagerung: -40 °C bis +85 °C | -40 °F bis +185 °F Betrieb: -40 °C bis +85 °C | -40 °F bis +185 °F | |||||||||||||||
Feuchtigkeit (%rF) | 0 bis 98 (nicht kondensierend) | |||||||||||||||
Schutzart | Gehäuse IP20 | Anschlussklemmen IP00 | |||||||||||||||
Schwingungsfestigkeit | gemäß IEC 60068-2-6, Test Fc, 10bis2000 Hz, 10 g | |||||||||||||||
Schock | gemäß IEC-60068-2-27, test Ea | |||||||||||||||
Umgebungseinflüsse | gemäß IEC 60068-2-31:2008, Test Ec | |||||||||||||||
Hutschienen-Transmitter - EMC | ||||||||||||||||
Standard | Richtlinie: 2014/30/EU | Harmonisierte Normen: EN 61326-1, EN 61326-2-3 | |||||||||||||||
Störfestigkeit | ESD, abgestrahlte EMV-Felder, magnetische Felder: Kriterium A Burst, leitungsgebundene RF: Kriterien A Überspannung: Standardabweichung 1% der Spanne | |||||||||||||||
Hutschienen-Transmitter - Werkskonfiguration (falls nicht anders bestellt) | ||||||||||||||||
Eingang | Pt100, 3-Leiter, 0 °C bis 100 °C | |||||||||||||||
Ausgang (mA) | 4 bis 20 | |||||||||||||||
Sensorüberwachung | Upscale (≥21.0 mA) | |||||||||||||||
Hutschienen-Transmitter - Montage | ||||||||||||||||
Sie können den APAQ R130 Hutschienen-Transmitter einfach auf 35mm Hutschienen nach DIN EN50022 montieren. Die Montage ist einfach, weil Sie den Transmitter ohne Werkzeug auf der Schiene befestigen können. Montagematerial für den Einbau des Messumformers bieten wir als Zubehör an. Wichtig: Um Messfehler vorzubeugen, müssen die Verbindungsschrauben für die Befestigung der Anschlussleitung fest angezogen sein. | ||||||||||||||||
Montage und Demontage des Transmitter (1) Den oberen Teil des Transmitters auf der Schiene befestigen (2) Drücken Sie anschließend den unteren Teil des Transmitters auf die Schiene. Der elektrische Anschluss erfolgt gemäß des Schaltbildes (4) Um den Transmitter zu entfernen, verwenden Sie einen Schraubenzieher und biegen Sie die Verriegelung nach unten | ||||||||||||||||
Hutschienen-Transmitter - Konfiguration | Parametrierung | ||||||||||||||||
Vor der Konfiguration beachten Sie bitte folgendes: Stellen Sie sicher, dass Sie ein Smartphone mit aktivierter NFC-Funktion zu Verfügung haben. Laden Sie die App “INOR Connect” auf Ihr Mobilgerät herunter. Erforderliche Versionen: iOS: ab iOS 13 ab Iphone 7 Android: ab Android 4.4 | Konfigurationsverfahren: Starten Sie die App INOR Connect und halten Sie das Smartphone an der Stelle, wo sich das NFC befindet, flach auf den Transmitter. Klicken Sie auf “Read Configuration” und halten Sie Ihr Smartphone wie unter Punkt 1 beschrieben gegen den Transmitter. In der App können Sie nun folgendes bearbeiten: Sensortyp und Anzahl der Leiterschaltungen Messbereichseinstellung Upscale oder Downscale Sensorüberwachung TAG- Nummer Passworteinstellung Im Konfigurationsfenster können Sie die Parameter eingeben und ändern. Die gewählte Konfiguration wird durch Klicken auf den Button “Senden zum Transmitter” auf den Transmitter übertragen. Nach abgeschlossener Übertragung verwendet der Transmitter die neuen Parameter. |
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Kabel-Thermoelemente mit Silikon-Leitung können im Bereich von -50 °C bis +180 °C eingesetzt werden. Silikon dichtet sehr gut ab und ist flexibel, auch noch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.
Hier finden Sie unsere Downloads zum Kabel-Thermoelement Typ J mit Silikon-Leitung
Kabel-Thermoelement - Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||
Messbereich | -40 °C bis +180 °C abhängig von der Anschlussleitung | ||||||||||||||||||
Zul. °C-Bereich Leitung | -50 °C bis +180 °C | ||||||||||||||||||
Genauigkeit | -40 °C bis +375 °C: ±1,5 °C nach DIN IEC 60584 Klasse 1 | ||||||||||||||||||
Ansprechzeit | t63 / t99: auf Anfrage | ||||||||||||||||||
Auszugskraft | ≥ 30 N | ||||||||||||||||||
Kabel-Thermoelement - Versorgung und Ausgang | |||||||||||||||||||
Messelement | Thermoelement Typ J | ||||||||||||||||||
Messstelle | Messstelle isoliert | ||||||||||||||||||
Messsignal | Thermospannung | ||||||||||||||||||
Kabel-Thermoelement - Umgebungsbedingungen | |||||||||||||||||||
Schutzart | IP67 nach DIN 60529 | ||||||||||||||||||
Feuchte- und Betauungsfestigkeit | gemäß applikationsspezifischer Qualifizierung | ||||||||||||||||||
Kabel-Thermoelement - Zertifizierungen / Normen | |||||||||||||||||||
Standards | DIN EN 61326-1:2013 | DIN EN IEC 63000:2019-05 | ||||||||||||||||||
Richtlinien | RoHS 2011/65/EU | 2014/30/EU | ||||||||||||||||||
Zertifikate | Tauglichkeitsnachweis (auf Anfrage) | ||||||||||||||||||
Kabel-Thermoelement - Technische Zeichnung | |||||||||||||||||||
Kabel-Thermoelement - Schutzhülse | |||||||||||||||||||
Durchmesser (mm)1} | 5, 6 | ||||||||||||||||||
Länge (mm)2} | 30, 40, 50, 60, 100, 200 | ||||||||||||||||||
1} Toleranz ± 0,1 mm | 2} Toleranz Länge ≤ 100: ± 1 mm / Länge > 100: ± 1 % | |||||||||||||||||||
Kabel-Thermoelement - Material und mögliche Konfigurationen der Schutzhülse | |||||||||||||||||||
Länge / Ø (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
30 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | Edelstahl 1.4404 | 316L | Edelstahl 1.4404 | 316L | |||||||||||||||
40 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | Edelstahl 1.4404 | 316L | Edelstahl 1.4404 | 316L | |||||||||||||||
50 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | Edelstahl 1.4404 | 316L | Edelstahl 1.4404 | 316L | |||||||||||||||
60 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | Edelstahl 1.4571 | 316TI | |||||||||||||||
100 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | Edelstahl 1.4571 | 316TI | Edelstahl 1.4571 | 316TI | |||||||||||||||
200 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | Edelstahl 1.4571 | 316TI | Edelstahl 1.4571 | 316TI | |||||||||||||||
Andere Schutzhülsenlängen und -Ø auf Anfrage | |||||||||||||||||||
Kabel-Thermoelement - Thermoleitung | |||||||||||||||||||
Art | Farbe | Material (Innen / Außen) | zul. °C Bereich | Ø Außen (mm) | Querschnitt (mm²) | Farbe Litzen | Ω / m | ||||||||||||
Thermoleitung | Typ J1} | FEP / Silikon | -50 bis +180 | 3,6 ± 0,2 | 0,22 | sw, ws | 2,502} | ||||||||||||
Länge (m) | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 | ||||||||||||||||||
Isolationswiderstand: ≥ 100 MOhm bei min. 100 VDC | 1}Farbe gemäß IEC 584 | 2}je Thermopaar | Leitungen als Zubehör bestellbar | |||||||||||||||||||
Kabel-Thermoelement - Stecker | |||||||||||||||||||
isolierte Aderendhülsen (50 mm) | |||||||||||||||||||
Kabel-Thermoelement - Lieferung | |||||||||||||||||||
Montagehinweise | mittels Klemmverschraubung oder Tauchhülse | ||||||||||||||||||
Lieferung und Verpackung | Fühler, einzeln verpackt in PE Beutel | ||||||||||||||||||
Passendes Zubehör | Tauchhülse, Wärmeleitpaste, Klemmverschraubung, Spannband | ||||||||||||||||||
Kabel-Thermoelement - Wichtige Montagehinweise | |||||||||||||||||||
Durch die Wärmeableitung an die Umgebung können Messfehler entstehen. Um diese möglichst klein zu halten, empfehlen wir die Schutzhülse Ihres Temperaturfühlers beim Einbau möglichst tief in das zu messende Medium einzutauchen. Die optimale Einbautiefe sollte 10-15 mal dem Ø der Schutzhülse bzw. bei Verwendung einer Tauchhülse dem Ø der Tauchhülse entsprechen. Beim Einbau in Rohrleitungen, deren Ø keine ausreichend tiefe Einbautiefe hat, sollten Sie den Fühler entweder schräg oder in einem Rohrkrümmer einbauen. Achten Sie darauf, dass sie ausreichend Platz haben, dass der Fühler auch wieder ausgebaut werden kann. 1) Einbau mit ausreichender Einbautiefe 2) Einbau schräg bei kleinem Rohr-Ø 3) So nicht: Mindesteinbautiefe nicht erreicht | |||||||||||||||||||
Montage mittels Klemmverschraubung: Bitte ziehen Sie die Überwurfmutter der Klemmverschraubung bis zum Anschlag (deutlich spürbar) von Hand an. Mit einem zur Schlüsselweite passenden Schlüssel machen Sie bitte bei Klemmverschraubungen mit PTFE Druckring eine 1/4 Umdrehung. Diese Klemmverschraubungen können auf diese Weise mehrfach verwendet werden. Bei Klemmverschraubungen mit Edelstahlschneidring verbindet sich die Klemmverschraubung mit dem Schutzrohr. Diese Verbindung ist druckfest bis 40 bar. Allerdings kann die Klemmverschraubung nur einmalig verwendet werden. Sie muss auch fester angezogen werden. Ziehen Sie diese bitte mit 1 3/4 Umdrehungen fest. | |||||||||||||||||||
Montage mittels Tauchhülse (4): Bitte beachten Sie, dass der Ø und die Länge der Tauchhülse passend zur Einbausituation gewählt wird, damit die Mindesteintauchtiefe erreicht werden kann. Dadurch das der Fühler nicht direkt in das Medium eingebracht wird, sondern über die Tauchhülse sind die Ansprechzeiten etwas langsamer. Der Fühler sollte so gewählt werden, dass die Schutzhülse am Boden der Tauchhülse anschlägt und das das Luftpolster um das Schutzrohr möglichst klein ist. Der Einsatz von Wärmeleitpaste kann die Ansprechzeiten verbessern. | |||||||||||||||||||
Bitte verlegen Sie das Kabel mit Reserveschlaufe (4) und so, dass kein Wasser in den Fühlerkopf eindringen kann. So können Sie den Fühler ausfahren ohne den elektrischen Anschluss zu lösen. | |||||||||||||||||||
Qualifizierungsmessreihen, mit denen wir die Funktion unserer Temperaturfühler über die Lebenszeit sicherstellen | |||||||||||||||||||
Stabil auch bei Temperaturwechseln | Temperaturfühler sind rauen Umgebungsbedingungen, wie wechselnden Temperaturen und hoher Feuchte ausgesetzt und sollen trotzdem 15 Jahre oder länger im Feld zuverlässig funktionieren. | ||||||||||||||||||
Beständig gegen Wärme und Feuchte | Stark schwankende Umgebungsbedingungen bedeuten immensen Stress für den Temperaturfühler und das Design muss entsprechend robust ausgelegt und qualifiziert sein. | ||||||||||||||||||
Langzeitstabil bei jedem Wetter | Dauerhafte Sonneneinstrahlung, Schnee, Nebel, Kälte und Eis dü rfen die Funktion des Temperaturfühlers und das Einhalten der Spezifikation nicht beeinträchtigen. | ||||||||||||||||||
Robust auch unter hoher Vibrationslast | Je nach Applikation entstehen durch Kompressoren und Ventilatoren starke Vibrationen, die sich auf Bauteile und Leitungen übertragen. Deshalb mü ssen die verwendeten Temperaturfühler vibrationsfest (20g) sein. | ||||||||||||||||||
Sicher in der Praxis: hohe Auszugskraft | Das robustes Design stellt die notwendige Kabelauszugsfestigkeit sicher, sogar bei Vibration und höheren Temperaturen. | ||||||||||||||||||
Effizient durch kurze Ansprechzeit | Je nach Applikation sind ggf. kurze Ansprechzeiten notwendig, weil sie die effiziente Steuerung der Anlage sichern. Unser Fü hlerdesign ist darauf optimiert und wir weisen die Ansprechzeit nach. | ||||||||||||||||||
Korrosionsbeständig auch im Salz- Sprühnebel | Temperaturfühler werden auch in küstennahen Regionen verwendet. Deshalb müssen die Temperaturfühler auch salzhaltiger Luft auf die Lebensdauer von 15 Jahren standhalten. | ||||||||||||||||||
Zutreffend für diesen Fühlertyp |
Branche: | Automotive, Gebäudeautomation, Heizungstechnik, Klima- und Lüftungstechnik, Kunststoffindustrie, Kältetechnik, Lebensmittelindustrie, Maschinen- und Apparatebau, Pharmaindustrie, Weiße Ware |
Leitungsmaterial: | Silikon |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +180 °C |
Thermoelement: | Typ J Klasse 1 |
Ausgang: | 4-20 mA |
Eingang: | Thermoelement |
Bauform: | Hutschienentransmitter |
- Download Datenblatt Hutschienen-Transmitter für Thermoelemente APAQ-R130
- Download Bedienungsansleitung Hutschienen-Transmitter für Thermoelemente APAQ-R130
- Download Konformitätserklärung Hutschienen-Transmitter für Thermoelemente APAQ-R130
- Download Datenblatt Kabel-Thermoelement Typ J mit Silikon-Leitung
- Download Data Sheet Cable thermocouple type J with silicone cable
- Download Bedienungsansleitung Kabel-Thermoelement Typ J mit Silikon-Leitung
- Download Konformitätserklärung Kabel-Thermoelement Typ J mit Silikon-Leitung
- Download Kennlinie Thermoelement Typ J
- Download Characteristic thermocouple type J
- Download Betriebsanleitung Thermoelemente
- Download Operating instructions Thermocouple