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Bajonettfühler mit planer Messspitze

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A - Messelement

Bitte prüfen Sie, welches Messelement (Thermistortyp oder Pt) für Ihre Anwendung der Passende ist. Wichtige Informationen zum Messelement entnehmen Sie bitte den Kennlinien und Datenblättern. Diese finden Sie in der Langbeschreibung oder in unserem Download-Bereich.

keine Auswahl
(A011) Pt100 Klasse A
(A012) Pt100 Klasse B
(A013) Pt100 1/3 Klasse B
(A014) Pt100 1/10 Klasse B
(A031) Pt1000 Klasse A
(A032) Pt1000 Klasse B
B - Anschlussart

Bei Zwei-Leiter-Schaltungen addiert sich der Eigenwiderstand der Anschlussleitung zum Widerstandswert des Messwiderstands (Thermistor oder Pt) und verfälscht somit das Messergebnis. Ist der Widerstandswert des Messwiderstands groß gegenüber dem Eigenwiderstand der Anschlussleitung, so kann dieser Eigenwiderstand vernachlässigt werden. Bei Messwiderständen mit geringerem Widerstandswert (z.B. PT100), kann der Leitungseigenwiderstand die Messgenauigkeit jedoch signifikant verringern. Aus diesem Grund empfehlen wir die Zwei-Leiter-Technik in Verbindung mit kleinohmigen Messwiderständen nur dann, wenn Sie vergleichsweise kurze Anschlussleitungen, also kleinohmige Anschlussleitungen, verwenden können.

Für Applikationen, die eine sehr genaue Temperaturmessung erfordern, empfehlen wir Ihnen eine Drei- oder sogar Vier-Leiterschaltung zu verwenden.

Bei der Dreileiter-Schaltung wird der Leitungswiderstand jeder der drei angeschlossenen Leitungen mit Hilfe der dritten angeschlossenen Leitung ermittelt (alle Anschlussdrähte müssen exakt gleich lang sein) und anschließend vom gemessenen Gesamtwiderstand (Messwiderstand+Leitungswiderstand) abgezogen werden, so dass effektiv nur der Widerstandswert des Messwiderstands für die Temperaturbestimmung verwendet wird. Diese Subtraktion kann beispielsweise in der Messelelektronik automatisch durchgeführt werden.

Die sicherste und genaueste Messung erreichen Sie mit Hilfe einer Vierleiter-Schaltung. Hier wird auf jeder Seite des Messwiderstands eine zusätzliche Leitung angeschlossen. Zwei Leitungen dienen der Spannungsversorgung, die zwei anderen werden verwendet, um den Leitungswiderstand (ggf. auch asymmetrisch, also auch bei unterschiedlich langen Anschlussdrähtchen) zu ermitteln und vom Messwiderstandswert abzuziehen. Diese Subtraktion kann beispielsweise in der Messelelektronik automatisch durchgeführt werden.

(B2) 2-Leiter
(B3) 3-Leiter
(B4) 4-Leiter
E - Material Anschlussleitung

Bitte stellen Sie sicher, dass die technischen Daten der Anschlussleitung, insbesondere hinsichtlich Temperatur und IP-Schutzklasse, zu Ihrer Applikation passen. Detailierte Informationen finden Sie in unseren Datenblättern.
Temperaturbereiche unserer Leitungen:
Glasseide: -50 °C bis +400 °C

(E3300) GLS/VA (2 x 0,22 mm²)
(E3301) GLS/VA (3 x 0,22 mm²)
(E3302) GLS/VA (4 x 0,22 mm²)
F - Länge Leitung

Bei sehr langen Anschlussleitungen beachten Sie bitte den Einfluss des Eigenwiderstandswerts der Leitung auf die Messgenauigkeit. Für Fühler mit Pt-Messelementen empfehlen wir in diesem Fall den Einsatz einer Drei- oder Vierleiterschaltung.

(F010) 1 m
(F020) 2 m
(F030) 3 m
(F040) 4 m
(F050) 5 m
(F100) 10 m
(F150) 15 m
(F200) 20 m
(F010) 1 m
(F020) 2 m
(F030) 3 m
(F040) 4 m
(F050) 5 m
(F100) 10 m
(F150) 15 m
(F200) 20 m
(F010) 1 m
(F020) 2 m
(F030) 3 m
(F040) 4 m
(F050) 5 m
(F100) 10 m
(F150) 15 m
(F200) 20 m
G - Stecker
(G01) isolierte Aderendhülsen
(G01) isolierte Aderendhülsen
(G01) isolierte Aderendhülsen
I - Durchmesser Bajonettspitze
(I6) 6 mm
(I8) 8 mm
J - Durchmesser Bajonettkappe
(J12) 12 mm
(J14) 14 mm
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Preisberechnung
Grundpreis
39,51 €
A - Messelement:  
B - Anschlussart:  
E - Material Anschlussleitung:  
F - Länge Leitung:  
G - Stecker:  
I - Durchmesser Bajonettspitze:  
J - Durchmesser Bajonettkappe:  
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E-Mail: jmaentele@testo-sensor.de
Bajonettfühler werden in der Prozessmesstechnik z.B. in der Kunststoffindustrie eingesetzt. Die... mehr
Produktinformationen "Bajonettfühler mit planer Messspitze"

Bajonettfühler werden in der Prozessmesstechnik z.B. in der Kunststoffindustrie eingesetzt. Die Eintauchtiefe bzw. die Einbaulänge kann durch die drehbare Bajonettkappe passend zur Messaufgabe eingestellt werden. Der Bajonettverschluss sorgt für einen sicheren Halt und die Gewindesteigfeder sichert einen konstanten Anpressdruck. Wir bieten diese besondere Fühlerbauform als Platinwiderstandsthermometer oder als Thermoelement an. Die Bajonettfühler können mit Kabel und Aderendhülsen oder den passenden Steckverbindern hergestellt werden.

Hier finden Sie unsere Downloads zum Bajonettfühler mit planer Messspitze

pdf-download Datenblatt Bajonettfühler mit planer Messspitze
pdf-download Bedienungsanleitung Bajonettfühler mit planer Messspitze
pdf-download Betriebsanleitung Bajonettfühler mit planer Messspitze
pdf-download Konformitätserklärung Bajonettfühler mit planer Messspitze
 

Bajonettfühler - Allgemeine Informationen

Messbereich -50 °C bis +400 °C abhängig von Messelement und Anschlussleitung
Zul. °C-Bereich Leitung -50 °C bis +400 °C
Genauigkeit abhängig vom Messelement
Ansprechzeit t63 / t99: auf Anfrage
Auszugskraft ≥ 30 N
                                       

Bajonettfühler - Versorgung und Ausgang

maximal zulässiger Messstrom max. 1 mA
Versorgungsspannung ca. 5 V abhängig vom Messstrom
Messsignal passiv (Widerstandswert)
 

Bajonettfühler - Umgebungsbedingungen

Schutzart IP20 nach DIN 60529 (abhängig von Anschlussleitung)
Feuchte- und Betauungsfestigkeit gemäß applikationsspezifischer Qualifizierung
 

Bajonettfühler - 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)
 

Bajonettfühler - Technische Zeichnung

A - Messelement
B - Anschlussart
I - Durchmesser Bajonettspitze
J - Durchmesser Bajonettkappe
E - Material Anschlussleitung
F - Länge Anschlussleitung
G - Stecker
Alle Maßangaben in mm
 

Bajonettfühler - Messelement

Messelement zul. °C Bereich Genauigkeit / Toleranz Messwiderstand
Pt100 -50 °C bis +400 °C Klasse B dT = ±(0,30 °C + 0,005|t|)1}
Pt100 -50 °C bis +300 °C Klasse A dT = ±(0,15 °C + 0,002|t|)1}
Pt100 -50 °C bis +200 °C 1/3 Klasse B dT = ±(1/3 · (0,30 °C + 0,005|t|))1}
Pt100 ±0 °C bis +100 °C 1/10 Klasse B dT = ±(1/10 · (0,30 °C + 0,005|t|))1}
Pt1000 -50 °C bis +400 °C Klasse B dT = ±(0,30 °C + 0,005|t|)1}
Pt1000 -50 °C bis +300 °C Klasse A dT = ±(0,15 °C + 0,002|t|)1}
1} nach IEC 751 / EN 60751 | Der Messbereich hängt vom Messelement und der Anschlussleitung ab.
 

Bajonettfühler - mögliche Anschlussarten

Messelement 2L 3L 4L
Pt Checkmark Checkmark Checkmark
 

Bajonettfühler - Fühleraufbau

Einbaulänge (mm) 10 bis 240
Form plan
 

Bajonettfühler - Bajonettspitze

Material Edelstahl 1.4301 | SUS 304
Länge (mm) 10
Durchmesser (mm) 6, 81}
1}Toleranz ± 0,1 mm
 

Bajonettfühler - Bajonettkappe

Material Messing vernickelt
Länge (mm) 16
Durchmesser (mm) 12, 14
 

Bajonettfühler - Druckfeder

Material Federstahldraht 1.4310 | SUS 302
Länge (mm) 250
 

Bajonettfühler - Material Anschlussleitung

Farbe: stahl, zul. °C Bereich: -50 bis +400
Material (Innen / Außen) Ø Außen (mm) Querschnitt (mm²)2} Farbe Litzen Ω / m1}
Edelstahl 3,2 ± 0,2 2 x 0,22 rt, ws 0,09
Edelstahl 3,2 ± 0,2 3 x 0,22 rt, ws, rt 0,09
Edelstahl 3,4 ± 0,2 4 x 0,22 rt, ws, rt, ws 0,09
Länge (m) 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20
Isolationswiderstand: ≥ 100 MOhm bei min. 100 VDC | Leitungen als Zubehör bestellbar | 1} je Einzellitze | 2} Toleranz ± 0,03 mm²
 

Bajonettfühler - Stecker

isolierte Aderendhülsen (50 mm)
 

Bajonettfühler - Lieferung

Montagehinweise über Bajonettverschluss
Lieferung und Verpackung Fühler, einzeln verpackt in PE Beutel
Passendes Zubehör Wärmeleitpaste, Gewindenippel
 

Bajonettfühler - Wichtige Montagehinweise

Zur optimalen Integration des Bajonetfühlers in Ihren Prozess, beachten Sie bitte die nachfolgenden Installationsschritte:
(1) Bitte stellen Sie die Bajonetfeder auf die gewünschte Länge und achten Sie auf einen ausreichend hohen Federdruck. Die Federkonstante kann bei Temperatureinfluß nachlassen. Prüfen Sie den Anpressdruck daher regelmäßig und justieren Sie ggf. nach.

(2) Führen Sie die Fühlerspitze in das Bohrloch ein und fixieren Sie den Fühler mit der Bajonetkappe am Bajonetnippel. Die Bohrung sollte so ausgeführt sein, dass das Bohrloch um ca. 0,2 mm größer als der Außendurchmesser des Fühlers ist und dass die Bohrung der Form der Messspitze entspricht. Das Bohrloch muss sauber und frei von Rückständen (z.B. Spänen) sein. Um den Wärmeübergang zu optimieren, empfehlen wir bei Temperaturen unter 200 °C den Einsatz unserer Wärmeleitpaste.

(3) Für eine sichere Installation wählen Sie bitte den passenden Bajonetnippel aus unserem Zubehör aus. Achten Sie dabei auf dass für Ihre Anwendung passenden Prozessanschlussgewinde.

 

Qualifizierungsmessreihen, mit denen wir die Funktion unserer Temperaturfühler über die Lebenszeit sicherstellen

Qualifizierungsmessreihe 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. Checkmark
Qualifizierungsmessreihe Beständig gegen Wärme und Feuchte Stark schwankende Umgebungsbedingungen bedeuten immensen Stress für den Temperaturfühler und das Design muss entsprechend robust ausgelegt und qualifiziert sein.        
Qualifizierungsmessreihe Langzeitstabil bei jedem Wetter Dauerhafte Sonneneinstrahlung, Schnee, Nebel, Kälte und Eis dü rfen die Funktion des Temperaturfühlers und das Einhalten der Spezifikation nicht beeinträchtigen.        
Qualifizierungsmessreihe 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. Checkmark
Qualifizierungsmessreihe Sicher in der Praxis: hohe Auszugskraft Das robustes Design stellt die notwendige Kabelauszugsfestigkeit sicher, sogar bei Vibration und höheren Temperaturen. Checkmark
Qualifizierungsmessreihe 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. Checkmark
Qualifizierungsmessreihe 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.        
Checkmark

Zutreffend für diesen Fühlertyp

Eigenschaften
Messelemente: Pt100 1/3 Klasse B, Pt100 1/10 Klasse B, Pt100 Klasse A, Pt100 Klasse B, Pt1000 Klasse A, Pt1000 Klasse B
Anschlussart: 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter
Branche: Automotive, Kunststoffindustrie, Maschinen- und Apparatebau
Temperaturbereich: -50 °C bis +400 °C
Leitungsmaterial: Glasseide
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