|
Przetworniki temperatury - zabudowa w głowicy czujnika - zabudowa nalistwowa - obudowa obiektowa
|
|
| Przeznaczenie: |
| Przetworniki temperatury przeznaczone do zamiany małych przyrostów napięć lub rezystancji na analogowy sygnał napięciowy lub prądowy. Typowym zastosowaniem jest współpraca z czujnikami rezystancyjnymi i czujnikami termoeletrycznymi. Wyposażone najczęściej w układ linearyzacji charakterystyki, kompensację zimnych końców termopary, podłączenie czujników rezystancyjnych linią 2, 3, lub 4-przewodową. Wykonania obudowy: do montażu w głowicy czujnika, do montażu na szynie, w budowie obiektowej lub do montażu wewnątrz dławicy głowicy. |
|
Zabudowa w głowicy czujnika |
|
TS02, TH02 TF12 - programowalne, uniwersalne wejście |
|
- Montaż w głowicy czujnika (możliwość montażu na szynie lub w obudowie obiektowej) - Wejście dowolnie konfigurowalne: dla
czujników
termoelektrycznych
-
B,
E,
J,
K,
L,
N,
R,
S,
T,
U dla czujników rezystancyjnych - Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni500 dla napięcia i potencjometru - Dowolny wybór zakresu pomiarowego - Dowolna linearyzacja wg potrzeb - Stały nadzór obwodu czujnika i układów zewnętrznych - Wykonanie dla strefy wybuchowej Ex, ochrona EEx(ia)ibIICT6 - Sygnał wyjściowy 4...20mA - Zasilanie 11,5...30VDC - Izolacja galwaniczna wejścia od wyjścia - Możliwość rozszerzenia funkcji wejściowych: różnica temperatur, temperatura średnia - Swobodna konfiguracja przetwornika z komputera lub poprzez programator HART (w zależności od typu) - Programowane zachowanie przy awarii czujnika - Komunikacja cyfrowa: złącze FSK, HART, Profibus PA (w zależności od przetwornika) |
|
dTRANS T01 - programowalny, uniwersalne wejście |
|
- Montaż w głowicy czujnika typu B -
Wejście
dowolnie
konfigurowalne: dla czujników termoelektrycznych - J, L, K, U, T, E, N, R, B, S dla czujników rezystancyjnych - Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni500, Ni1000 - Kompensacja wewnętrzna termopary - Dowolny wybór zakresu pomiarowego - Dowolna linearyzacja wg potrzeb - Sygnał wyjściowy 4...20mA (lub odwrotnie) - Sygnalizacja przerwania czujnika lub zwarcia - Konfiguracja przetwornika z komputera (program Setup) lub poprzez programator HART - Wykonanie dla strefy wybuchowej Ex, ochrona EExiaIICT6 - Dokładność przetwarzania ±0,18% - Izolacja galwaniczna wejścia od wyjścia - Zasilanie 10...30VDC |
|
MPR-..., NPR-..., NPU-... - dwuprzewodowe |
|
-
Montaż
w
głowicy
czujnika
typu MA, B, NA, NS - Wejście wg zamówienia: dla czujników termoelektrycznych - B, J, K, S, T lub napięcie dla czujników rezystancyjnych - Pt100, Ni100 lub rezystancja - Kompensacja wpływu temperatury spoiny odniesienia - Linearyzacja czujników Pt100 - Dowolny wybór zakresu pomiarowego - Sygnał wyjściowy 4...20mA - Sygnalizacja przerwania czujnika lub zwarcia - Wysoka dokładność przetwarzania - Izolacja galwaniczna wejścia od wyjścia - Zasilanie 9...30/36VDC |
|
Zabudowa nalistwowa |
|
TS102, TH102 - programowalny, uniwersalne wejście |
|
- Wejście dowolnie konfigurowalne: dla czujników termoelektrycznych - B, E, J, K, L, N, R, S, T, U dla czujników rezystancyjnych - Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni500 dla napięcia i potencjometru - Dowolny wybór zakresu pomiarowego - Dowolna linearyzacja wg potrzeb - Stały nadzór obwodu czujnika i układów zewnętrznych - Wykonanie dla strefy wybuchowej Ex, ochrona EEx(ia)ibIICT6 - Sygnał wyjściowy 4...20mA - Zasilanie 11,5...30VDC - Izolacja galwaniczna wejścia od wyjścia - Możliwość rozszerzenia funkcji wejściowych: różnica temperatur, temperatura średnia - Swobodna konfiguracja przetwornika z komputera lub poprzez programator HART (w zależności od typu) - Programowane zachowanie przy awarii czujnika - Komunikacja cyfrowa: złącze FSK, HART (w zależności od przetwornika) |
|
dTRANS T02 - programowalny, uniwersalne wejście |
|
- Cyfrowe przetwarzanie sygnału przez mikroprocesor - Wejście dowolnie konfigurowalne: dla czujników termoelektrycznych - J, L, K, U, T, E, N, R, B, S dla czujników rezystancyjnych - Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni500, Ni1000 dla zadajnika oporowego lub potencjometru dla napięć -10...+10V i prądów -20...+20mA (także w podzakresach) - Kompensacja wewnętrzna termopary - Dowolny wybór zakresu pomiarowego - Dowolna linearyzacja wg potrzeb - Dwa filtry cyfrowe, stała czasowa od 0...20s - Sygnał wyjściowy prądowy 0/4...20mA lub napięciowy 0...10V (możliwość korekty sygnału wyjściowego) - Sygnalizacja przerwania czujnika - Konfiguracja przetwornika z komputera (program Setup) - Zabudowane złącze RS485 lub komparator graniczny - Izolacja galwaniczna wejścia od wyjścia - Zasilanie 20...53VDC lub 93...263VAC |
|
TEU471 - inteligentny, czteroprzewodowy |
|
- Wejście dowolnie konfigurowalne: dla czujników termoelektrycznych - B, E, J, K, L, N, R, S, T, U dla czujników rezystancyjnych - Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni500 dla napięcia i potencjometru - Dowolny wybór zakresu pomiarowego - Dowolna linearyzacja wg potrzeb - Stały nadzór obwodu czujnika i układów zewnętrznych - Wykonanie iskrobezpieczne - Sygnał wyjściowy 0/4...20mA, 0...10V - Izolacja galwaniczna wejścia od wyjścia - Swobodna konfiguracja przetwornika z komputera - Programowane zachowanie przy awarii czujnika - Komunikacja cyfrowa: złącze LKS lub FSK - Przekaźniki alarmowe (1 lub 2) lub sygnalizacja awarii |
|
LMS..., LMX... - programowalny, uniwersalne wejście |
|
-
Montaż
na
szynie - Wejście dowolnie konfigurowalne: dla czujników termoelektrycznych - B, J, K, N, R, S, T lub napięcie 15...65mV dla czujników rezystancyjnych - Pt100, Cu100, Ni100 lub rezystancja 0...1600 Ohm - Kompensacja wpływu temperatury spoiny odniesienia - Kompensacja rezystancji linii - Linearyzacja wszystkich czujników - Sygnalizacja przerwy czujnika (żądany prąd oraz LED) -
Dowolny
wybór
zakresu
pomiarowego - Sygnał wyjściowy 4...20mA, 0...20mA, 0...10V - Konfiguracja przetwornika z komputera LMS-... lub przełącznikami LMX-... - Wysoka dokładność przetwarzania - Izolacja galwaniczna wejścia od wyjścia - Zasilanie 11...36VDC Wartości programowalne: LMS-... - zakres temperatury, typ czujnika, sygnalizacja przerwy, filtracja, typ wejścia i jego korekcja LMX-... - zakres temperatury, typ czujnika, sygnalizacja przerwy, sygnału wyjściowego |
|
R90, U90 - przetworniki o wysokiej dokładności |
|
- Wejście: R90 - czujniki rezystancyjne: Pt100, Ni100 U90 - czujniki termoelektryczne: J, K, T, S, B, R - Izolacja galwaniczna: wejście-wyjście-zasilanie - Sygnał wyjściowy: prądowy 0...5mA, 0/4...20mA; napięciowy 1-5V, 0...10V - Wykonanie iskrobezpieczne: ExiaIIC - KDB Barbara - Linearyzacja charakterystyki czujników - Zasilanie: 21...28VDC |
|
Obudowa obiektowa |
|
TS202, TH202 TF212 - programowalne, uniwersalne wejście, z wskaźnikiem |
|
- Obudowa obiektowa - Wejście dowolnie konfigurowalne: dla
czujników
termoelektrycznych
-
B,
E,
J,
K,
L,
N,
R,
S,
T,
U dla czujników rezystancyjnych - Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni500 dla napięcia i potencjometru - Dowolny wybór zakresu pomiarowego - Dowolna linearyzacja wg potrzeb - Stały nadzór obwodu czujnika i układów zewnętrznych - Wykonanie dla strefy wybuchowej Ex, ochrona EEx(ia)ibIICT6 - Sygnał wyjściowy 4...20mA - Zasilanie 11,5...30VDC - Izolacja galwaniczna wejścia od wyjścia - Opcjonalnie wskaźnik cyfrowy lub analogowy - Swobodna konfiguracja przetwornika z komputera lub poprzez programator HART (w zależności od typu) - Programowane zachowanie przy awarii czujnika - Komunikacja cyfrowa: złącze FSK, HART, Profibus PA (w zależności od przetwornika) |
|
SMS-811- programowalny, uniwersalne wejście, wskaźnik LCD |
|
- Obudowa do montażu na ścianie - Wejście dowolnie konfigurowalne: dla czujników termoelektrycznych - B, J, K, N, R, S, T lub napięcie 15...65mV dla czujników rezystancyjnych - Pt100, Cu100, Ni100 lub rezystancja 0...1600 Ohm - Kompensacja wpływu temperatury spoiny odniesienia - Kompensacja rezystancji linii - Linearyzacja wszystkich czujników - Sygnalizacja przerwy czujnika (żądany prąd) - Dowolny wybór zakresu pomiarowego - Sygnał wyjściowy 4...20mA - Konfiguracja przetwornika z komputera - Wysoka dokładność przetwarzania - Izolacja galwaniczna wejścia od wyjścia - Zasilanie 11...36VDC Wartości programowalne: zakres temperatury, typ czujnika, sygnalizacja przerwy, filtracja, typ wejścia i jego korekcja |