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  • mit Anschlusskopf
  • Mantelthermoelemente
  • zum Einsatz im Schiffsbau (GL)
  • in Ex-Ausführung
  • Messeinsätze
  • Sonderbauformen
  • Präzisionsthermoelemente
  • Kabelführer
Produktkatalog
Bedienungsanleitung

Digitaler 2-Draht Temperaturtransmitter für Pt100 and Pt1000 mit NFC-Schnittstelle

  • Typ: Digital
  • Eingang: RTD
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Galvanische Trennung: keine
  • Messkanäle: 1 Kanal
Datenblatt

Digitaler 2-Draht Temperaturtransmitter für Thermoelemente mit NFC-Schnittstelle

  • Typ: Digital
  • Eingang: Thermoelement
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Galvanische Trennung: keine
  • Messkanäle: 1 Kanal
Datenblatt

  • Sensorbereiche von -40 ... +1.260 °C [-40 ... +2.300 °F]
  • Zum Einbau in alle gängigen Schutzrohrbauformen
  • Gefederter Messeinsatz (auswechselbar)
  • Explosionsgeschützte Ausführungen
  • Messeinsatz mit fester Verschraubung (verschweißt)



Datenblatt
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  • Sensorbereiche von -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
  • Gefertigt aus mineralisolierter Mantelmessleitung
  • Funktionale Sicherheit (SIL) mit Temperaturtransmitter Typ T32
  • Gefederte Ausführung
  • Explosionsgeschützte Ausführungen sind für viele Zulassungsarten verfügbar (siehe Datenblatt Seite 2)



Datenblatt
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  • Sensorbereiche von -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
  • Mit integriertem mehrteiligem Schutzrohr
  • Gefederter Messeinsatz (auswechselbar)
  • Explosionsgeschützte Ausführungen sind für viele Zulassungsarten verfügbar (siehe Datenblatt Seite 2)


Datenblatt
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  • Sensorbereiche von -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
  • Mit integriertem mehrteiligem Schutzrohr
  • Gefederter Messeinsatz (auswechselbar)
  • Explosionsgeschützte Ausführungen sind für viele Zulassungsarten verfügbar (siehe Datenblatt Seite 2)


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  • Sensorbereiche von -40 ... +600 °C [-40 ... +1.112 °F]
  • Kompakte Bauform
  • Universell einsetzbar
  • Direkter Einbau in den Prozess
  • Explosionsgeschützte Ausführungen sind für viele Zulassungsarten verfügbar (siehe Datenblatt Seite 2)
Datenblatt
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  • Sensorbereiche von -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
  • Mit integriertem mehrteiligen Schutzrohr
  • Gefederter Messeinsatz (auswechselbar)
  • Explosionsgeschützte Ausführungen sind für viele Zulassungsarten verfügbar (siehe Datenblatt Seite 2)


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  • Sensorbereiche von -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
  • Zum Einstecken, zum Einschrauben mit optionalem Prozessanschluss
  • Anschlusskopf Form B oder JS
  • Explosionsgeschützte Ausführungen sind für viele Zulassungsarten verfügbar (siehe Datenblatt Seite 2)


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  • Sensorbereiche von -40 ... +1.200 °C (-40 ... +2.192 °F)
  • Gefertigt aus mineralisolierter Mantelmessleitung
  • Für alle gängigen Schutzrohrbauformen
  • Gefederte Ausführung
  • Explosionsgeschützte Ausführungen


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  • Sensorbereiche von -40 ... +1.200 °C (-40 ... +2.192 °F)
  • Messeinsatz auswechselbar
  • Für viele Schutzrohrbauformen


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  • Anwendungsbereiche von 0 ... 1.200 °C
  • Gefertigt aus mineralisolierter Mantelmessleitung
  • Explosionsgeschützte Ausführungen


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  • Sensorbereiche von -40 ... +1.200 °C (-40 ... +2.192 °F)
  • Zum Einstecken, zum Einschrauben mit optionalem Prozessanschluss
  • Kabel aus PVC, Silikon, PTFE oder Glasseide
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Explosionsgeschützte Ausführungen


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  • Ausschluss potentieller Fehler während des Einbaus und im Betrieb in Heißkanalsystemen dank kunststoffumspritzter Übergangsstelle
  • Einbau des Thermoelements ohne Befestigung durch Biegen und Formen der Mantelleitung oder mit einer drehbaren (bei Bedarf gefederten) Überwurfschraube
  • Fühlerdurchmesser von 0,5 ... 3,0 mm [0,020 ... 0,118 in]
  • Kapton® als Industriestandard des Isolierwerkstoffes für Anschlusskabel
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  • Anwendungsbereich bis 400 °C [752 °F]
  • Einbaulänge und Anpressdruck durch verschiebbare Bajonettkappe einstellbar
  • Thermoleitung standardmäßig mit Glasseideisolation und CrNi-Stahl-Geflecht
  • Thermoelement Typ J oder K nach IEC 60584 oder ASTM E230
  • Fühlerkonstruktion: Rohraufbau
Datenblatt
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  • Der Sensor wird mit einer festgelegten Schraubenlänge befestigt und in den Prozess eingebaut
  • Die Thermoelemente sind in einer Vielzahl von Messstellenausführungen verfügbar
  • Schutzrohrwerkstoff erhältlich in CrNi-Stahl, korrosionsbeständigen und bei hohen Temperaturen oxidationsbeständigen Legierungen
  • Fühlerspitze von 4 mm Durchmesser bis zu planer Fläche
  • Austauschbar und einfach ersetzbar
Datenblatt
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  • Anwendungsbereich bis 400 °C [752 °F]
  • Thermoleitung standardmäßig mit Glasseideisolierung und CrNi-Stahl-Geflecht
  • Thermoelement Typ J oder K nach IEC 60584 oder ASTM E230
  • Das Verteilerblock-Thermoelement hat eine niedrige Bauhöhe
  • Austauschbar und einfach ersetzbar
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  • Kunststoff- und Gummiindustrie
  • Einspritzdüsen an Spritzgussmaschinen
  • Verteiler für Spritzgussmaschinen
  • Druckplatten
  • Verpackung
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  • Sensorbereiche -40 ... +1.200 °C (-40 ... +2.192 °F)
  • Leicht austauschbar, Schutzrohr nicht notwendig
  • Zum Anschrauben, Anschweißen oder mit Spannband
  • Kabel aus PVC, Silikon, PTFE oder Glasseide
  • Explosionsgeschützte Ausführungen



Datenblatt
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  • Vereinfachte Wartung und einfacheres Entfernen des Sensors ohne spezielle Werkzeuge
  • Die Spitze ist so konzipiert, dass sie eine maximale Kontaktoberfläche hat
  • Anwendungen bei hohen Temperaturen (bis 540 °C [1.000 °F])
Datenblatt
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  • Sensorbereiche bis max. 1.200 °C (2.193 °F)
  • Einfach- und Doppel-Thermoelement
  • Guter Wärmeübergang durch einstellbaren Federdruck
  • Leicht ein- und ausbaubar, ohne Werkzeug
  • Explosionsgeschützte Ausführungen



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  • Anwendungsbereiche bis max. +1.700 °C / +3.100 °F (DIN EN 50446 / ASTM E230)
  • Schutzrohr aus hitzebeständigem Stahl oder Keramik, auch mit keramischem Innenrohr
  • Halterohr aus verschiedenen Stählen
  • Gasdichter Prozessanschluss
  • Beschichtungen (Option)
Datenblatt
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  • Anwendungsbereiche bis +1.200 °C (+2.192 °F)
  • Schutzrohr aus hitzebeständigem Stahl
  • Messeinsatz auswechselbar
  • Gasdichter Prozessanschluss (Option)


Datenblatt
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  • Anwendungsbereiche von -40 ... +1.200 °C (-40 ... +2.192 °F)
  • Für viele Varianten von Temperatur-Transmittern inklusive Feldtransmitter
  • Zum Einbau in alle gängigen Schutzrohrbauformen
  • Gefederter Messeinsatz (auswechselbar)
  • Explosionsgeschützte Ausführungen


Datenblatt
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  • Thermopaare Ni Cr/Ni Typ K • Anzahl 1 oder 2 • Schenkeldurchmesser 2 ... 3 mm (0.08 ... 0.12 inch) • Isolierung der Schenkel Isolierröhrchen
  • Thermometerschutzrohr metallen
  • Anschlusskopf Form A, aus Leichtmetallguss, miteiner Kabeleinführung
Datenblatt

  • Bauform: gemäß DIN 43764: Thermometer ohne Befestigung
  • Thermometerschutzrohr: • Form 1, DIN 43772; zylindrisch, Ø 15 mm (0.59 inch), Wanddicke 3 mm (0.12 inch), nahtlos • Werkstoff St 35.8, Werkstoff-Nr. 1.0305, emailliert • Belastbarkeit 1 bar (14.5 psi) Überdruck, nach DIN 43772
  • Messeinsatz auswechselbar, mit Messeinsatzrohr (Ø 8 mm (0.31 inch)) aus Edelstahl; Anschlusssockel mit Andruckfedern
Datenblatt


Thermoelemente

Thermoelemente sind wichtige Sensoren in der Messtechnik und werden häufig zur Temperaturmessung in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt. Sie basieren auf dem Prinzip des Seebeck-Effekts, bei dem eine elektrische Spannung erzeugt wird, wenn zwei unterschiedliche Metalle an ihren Enden miteinander verbunden sind und einem Temperaturunterschied ausgesetzt werden.

Die Funktionsweise von Thermoelementen beruht auf der Tatsache, dass unterschiedliche Metalle bei Temperaturänderungen unterschiedliche elektrische Potenziale erzeugen. Dieses thermoelektrische Potential kann gemessen und zur Bestimmung der Temperatur verwendet werden.

Thermoelemente sind in verschiedenen metallischen Kombinationen erhältlich, wobei jede Kombination für einen bestimmten Temperaturbereich oder eine spezifische Anwendung optimiert ist. Zu den gängigen Metallpaarungen gehören Typ K (Chromel/Alumel), Typ J (Eisen/Konstantan), Typ T (Kupfer/Konstantan) und viele weitere.

Ein wesentlicher Vorteil von Thermoelementen ist ihre Robustheit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen, einschließlich hoher Temperaturen, Vakuum und aggressiver Chemikalien. Dies macht sie ideal für den Einsatz in der Metallverarbeitung, der Lebensmittelindustrie, in Heizungs- und Klimaanlagen, in der Automobilindustrie und in wissenschaftlichen Laboren.

Bei der Verwendung von Thermoelementen ist jedoch zu beachten, dass sie kalibriert und richtig angeschlossen werden müssen, um genaue Temperaturmessungen sicherzustellen. Die Genauigkeit und Präzision der Messungen hängen von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Qualität der Thermoelemente und der elektronischen Auswertungseinheit.

Zusammenfassend sind Thermoelemente vielseitige Temperatursensoren, die in vielen Industriezweigen und Anwendungen eingesetzt werden. Ihre Fähigkeit, in anspruchsvollen Umgebungen zu arbeiten, macht sie zu einer wichtigen Komponente in der Temperaturüberwachung und -regelung.

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