Wassergekühlter Absolutdrucksensor
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- Ida Egger
- vor 8 Jahren
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1 Druck Wassergekühlter Absolutdrucksensor Drucksensor für Hochtemperaturanwendungen Der wassergekühlte piezoresistive Absolutdrucksensor vom ist ein kompakter und robuster Sensor für die Druckmessung von Gasen mit sehr hoher Temperatur. Der Sensor ist insbesondere für die Auslassdruckmessung an Verbrennungsmotoren geeignet. Robustes Sensordesign für die Auslassdruckmessung bei Temperaturen bis über C Kompakte Abmessungen Digitale Temperaturkompensation Bewährtes Messelement mit Medientrennung über Stahlmembrane Beschreibung Der piezoresistive Drucksensor beinhaltet eine integrierte Wasserkühlung und kann somit dauerhaft hohen Gastemperaturen ausgesetzt werden. In Absolutdruckbereichen von 0 5 und bar ist der Sensor für den Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen konzipiert, insbesondere jedoch für die Auslassdruckmessung an Verbrennungsmotoren ohne zusätzliche wassergekühlte Adapter. Beim Sensor wirkt der Druck über eine dünne Stahlmembrane und über Silikonöl als Übertragungsmedium auf eine Silizium-Messzelle. Diese enthält implantierte piezoresistive Widerstände, die zu einer Wheatstone- Messbrücke geschaltet sind. Durch Druckeinwirkung wird die Messbrücke verstimmt und es entsteht ein druckproportionales Ausgangsignal. Durch die Trennung von Messelement und Medium werden eine sehr gute Medienkompatibilität und breite Anwendungsmöglichkeiten erreicht. Das Messelement liegt innerhalb eines gekühlten Gehäuses, dessen Temperatur nahezu unabhängig von der anliegenden Gastemperatur ist. Diese Sensorbauweise erlaubt es, den Sensor Gastemperaturen von über C auszusetzen. Aufgrund der stetigen Wasserkühlung, und damit konstanter Temperatur des Messelements, können negative thermische Effekte nahezu vermieden und eine hohe Messgenauigkeit erzielt werden. Durch den Einsatz digitaler Temperaturkompensation werden temperaturbedingte Nullpunkts- und Empfindlichkeitsänderungen weiter minimiert, ohne dabei die Signalbandbreitezu beeinträchtigen. Anwendung Der Sensor kann überall dort eingesetzt werden, wo der Druck von gasförmigen Medien mit hohen Temperaturen gemessen werden muss und herkömmliche, ungekühlte Sensoren an ihre Grenzen stossen. Solche Anwendungen sind beispielsweise: Druckmessung im Auspuffkrümmer Druckmessung in Turbinen (u.a. Abgasturbolader) Druckmessung in Verbrennungssystemen Technische Daten, allgemein Messbereich bar Überlast bar Speisung ma Ausgangssignal (FSO@1 ma) mv 100 (nominal) Linearität bei T ref (BSL) %FSO ±0,1 Referenztemperatur (T ref) C 60 Sensortemperatur, min./max. C 0/120 Eigenfrequenz khz >60 Erforderlicher Kühlflüssigkeitsdurchsatz l/min 0,3 Anzugsdrehmoment Sensor N m 20 Anzugsdrehmoment Hitzeschild N m 3 Gewicht (ohne Stecker und Kabel) g 30 Seite 1/6
2 S, mit Anwendung Verstärker Typ 4665 (digitale Temperaturkompensation) Ausgangssignal V Temperaturkompensationsbereich C Max. Abweichung 1) bei T ref %FSO 0,2 Max. Abweichung 1) bei C %FSO 0,5 Frequenzbereich ( 3 db, Messbereich) khz Filtereinstellungen Speisung Elektrischer Anschluss S, mit analoger Temperaturkompensation 2) benutzerdefiniert integriert Fischer-Dose S103A054 Temperaturkompensationsbereich C Max. Abweichung 1) bei T ref %FSO 0,2 Max. Abweichung 1) bei C %FSO 1,5 SP..., mit Anwendung Verstärker Typ 4622A... (Messkette mit digitaler Temperaturkompensation) Ausgangssignal Druck 4622A2 V Ausgangssignal Temperatur 4622A2 mv/ C 10 Temperaturkompensationsbereich C Max. Abweichung 1) bei T ref %FSO 0,2 Max. Abweichung 1) bei C %FSO 0,5 Frequenzbereich ( 3 db, Messbereich) khz Betriebstemperaturbereich Verstärker Typ 4622A... C Speisung VDC Elektrischer Anschluss siehe Bild 5 Einbau Der Sensor kann direkt in eine Messbohrung geschraubt werden. Um die Hitzeeinwirkung zu reduzieren, wird der Sensor mit integriertem Hitzeschild Typ 1189A1 (Bild 3) eingesetzt. Für die Anwendungen mit hoher Russpartikelbelastung wird der Einsatz des Hitzeschildes Typ 1189A2 empfohlen. Die Ausführung der Bohrung (Bild 1) bzw. des Sensor-Fittings (Bild 2) muss entsprechend den Bohrungsspezifikationen erfolgen. Bei der Montage muss das Anzugsmoment von 20 N m unbedingt eingehalten werden. Die Verwendung der korrekten Montagewerkzeuge ist erforderlich: Montagewerkzeug Typ 1300A19 und Drehmomentschlüssel Typ 1300A39. Der Anschluss an SCP- und Messketten-Verstärker ist im Bild 4 und Bild 5 dargestellt. Der Sensor muss stets gekühlt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden! Durch den Einsatz des Kistler Temperiergeräts Typ 2621E kann eine optimale Sensorkühlung gewährleistet und die maximale Sensorgenauigkeit erreicht werden. Wartung Beim Einsatz des Sensors in Abgasanwendungen können sich Russpartikel auf dem Hitzeschild absetzen. Für einen optimalen Sensorbetrieb ist es gegebenenfalls erforderlich, diesen zu reinigen oder auszutauschen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Kistler Vertretung. Bedienungsanleitung für den Verstärker Typ 4622A... Beim Verstärker Typ 4622A... kann der Nullpunkt des Sensors mit den Drucktasten einfach eingestellt werden. Die Taste "Offset Adjust" gedrückt halten und gleichzeitig die "Up" oder "Down" Taste drücken, um den Nullpunkt einzustellen. Die Schrittweite der Nullpunkteinstellung ist in der untenstehenden Tabelle angegeben. Schrittweite in mv für das Ausgangssignal Typ 4049A mv Schrittweite in mbar 0,5 mbar 1 mbar Typ 4049A10... Die Abstimmgeschwindigkeit kann durch dauerndes Halten der "Up" oder "Down" Taste angepasst werden. Der eingestellte Nullpunkt wird gespeichert und bleibt auch ohne Versorgungsspannung erhalten. "Offset adjust" = Nullpunkteinstellung "Up" = Aufwärts; Wert erhöhen "Down" = Abwärts; Wert verringern 1) 2) Maximale Abweichung von der Kalibrierreferenz im angegebenen Temperaturbereich. Z.B. mit Verstärker Typ 4663, 4643, Seite 2/6
3 Sensor S mit PiezoSmart Hitzeschild Typ 1189A1 Bild 1: Einbaubohrung Bild 2: Einbau in Sensor-Fitting (z.b. Abgasanwendung) Bild 3: Sensor S mit Fischer-Dose Seite 3/6
4 S, mit Anwendung Verstärker Typ 4665 (mit PiezoSmart Sensoridentifikation) PiezoSmart Sensor S Verbindungskabel, Typ 4761B... PiezoSmart /TEDS (Transducer electronic data sheet) Piezoresistiver SCP-Verstärker, Typ 4665 Bild 4: Sensor S mit Verbindungskabel und Verstärker Typ 4665 SP..., mit Anwendung Verstärker Typ 4622A... (Verstärker ohne Sensorerkennung) PiezoSmart Sensor S Piezoresistiver Verstärker, Typ 4622A... Verstärker spezifisch zum Sensor abgeglichen Verbindungskabel, Typ 4765B... PiezoSmart /TEDS (Transducer electronic data sheet) Ausgangskabel, Typ 4777A... (ohne Litzen mit Endhülsen) Steckerbelegung Ausgang Verstärker Typ 4622A... (Lumberg 8-pol, M12x1) Pos. Signal Litzenfarbe Kabel Typ 4777A... 1 Speisung GND braun 2 Signal GND weiss 8 Speisung ( V DC) grau 4 Druckausgang blau 5 Temperaturausgang (10mV/ C) schwarz Bild 5: Messkette SP... mit Verstärker Typ 4622A... und Verbindungs- und Ausgangskabel Seite 4/6
5 Mitgeliefertes Zubehör Kupferdichtung Zubehör (optional) Montagewerkzeug für Hitzeschild Montagewerkzeug für Sensor Mauleinsatz 16 mm Mauleinsatz 18 mm Drehmomentschlüssel N m Drehmomentschlüssel N m Hitzeschild Hitzeschild (alternativ für Anwendungen mit hoher Russpartikelbelastung) Typ/Art. Nr. 1111A Typ/Art. Nr. 1300A A A A A A A1 1189A2 Bild 6: Montagewerkzeug für Hitzeschild Typ 1300A127 Adapter Adapter G1/2" 7543A1 Sensordummy M14x1, Bild 7: Montagewerkzeug für Sensor Typ 1300A19 Verbindungskabel L = 2 m L = 5 m L = 10 m L = m (L min = 0,5/L max = 10 m) 4761B2 4761B5 4761B Bsp Verbindungskabel für Verstärker Typ 4622A... L = 2 m 4765B2 L = 5 m 4765B5 L = 10 m 4765B10 L = m (L min = 0,5/L max = 10 m) 4765Bsp Bild 8: G 1/2" Adapter Typ 7543A1 Ausgangskabel für Verstärker Typ 4622A... L = 5 m 4777A5 Signal Conditioning Plattform/SCP SCP (Slim-) für 2 Messmodule 2852A... SCP für 8 Messmodule 2853A... SCP Compact für 4/6 Messmodule 2854A... Piezoresistiver SCP-Verstärker 4665 Bild 9: Drehmomentschlüssel N m Typ 1300A39 und Mauleinsätze Typ 1300A15 (18 mm) oder 1300A33 (16 mm) Zubehör für Wasserkühlung Wasserschlauch Wasserschlauch mit Schnellkupplung Temperiergerät Durchflussüberwachung 1203Csp 1233A1 2621F 2625A Bild 10: Drehmomentschlüssel N m Typ 1300A17 Seite 5/6
6 Bestellschlüssel Druck Typ 4049A Messbereich bar 5 Messbereich bar 10 S PiezoSmart Sensor S Verstärker Für Betrieb mit Verstärker Typ ) Mit Messkettenverstärker 2) Typ 4622A2, P2 Spannungsausgang V Bild 11: Temperiergerät Typ 2621E Verbindungs- und Ausgangskabel Verstärker Typ 4622A... Ohne Verbindungskabel Typ 4765B... Ohne Ausgangskabel Typ 4777A... Mit Verbindungskabel Typ 4765B2 (2 m) Mit Ausgangskabel Typ 4777A5 (5 m) 2 1) 2) Mit Verstärker Typ 4663, 4643, 4603 Betrieb mit analoger Temperaturkompensation und ohne PiezoSmart Erkennung. Der Verstärker Typ 4622A... ist spezifisch auf den Sensor abgeglichen (Messkette). Bild 12: Durchflusswächter Typ 2625A Bestellbeispiel: Version mit Messbereich bar, mit PiezoSmart, für Verstärker Typ 4665 Version mit Messbereich bar, mit Verstärker Typ 4622A2 (Spannungsausgang V) und benötigten Verbindungs- und Ausgangskabel Typ 4049A5S Typ 4049A5SP22 Seite 6/6
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DATENBLATT FHKU G1/4 PVDF Artikelnummer: 938-13xx/C01x Digmesa AG, Keltenstrasse 31, CH 2563 Ipsach / Switzerland Phone +41 (32) 332 77 77, Fax +41 (32) 332 77 88 www.digmesa.com Version 03 FHKU G1/4 PVDF
Neigungssensoren 1-dimensional, Messbereich
Merkmale Baugrösse 50 mm MEMS kapazitives Messprinzip EN3849 konforme Firmware E konformes Design Schnittstelle CANopen, SAE J939, Analog Messbereich -dimensional: 0...360 Anschluss M2 und Kabel Schutzart
Ausgangssignal aktiv Temperatur
Kanal-/Tauch-Temperatursensor Aktiver Sensor (0 10V) zur Messung der Temperatur im Kanal. In Verbindung mit einer Tauchhülse aus Messing oder Edelstahl auch für flüssige Medien einsetzbar. Das Gehäuse
MAGNETOSTRIKTIVER GEBER
MAGNETOSTRIKTIVER GEBER MOP Serie Key-Features: Inhalt: Technische Daten...2 Technische Zeichnung...2 Elektischer Anschluss & Zylinder Anbau...3 Magnetischer Schleifer...4 Zubehör...4 Bestellcode...5 -
Drucktransmitter/Druckaufnehmer mit hoher Genauigkeit
DATENBLATT PXM409, PXM419, PXM49 U Relativ-, Absolut-, Vakuum-, bidirektionale sowie barometrische Druckbereiche U Bereiche: ±2 mbar bis 0-30 bar U Standardgenauigkeit: 0,08% U Ausgänge: 10 mv/v, 0 bis
Technisches Datenblatt P-40/P-41. Standard-Messumformer
Technisches Datenblatt P-0/P- Standard-Messumformer Messbereiche von 0 0,5 bar bis 0 00 bar, Absolut-und Überdruck Kennlinienabweichung 0,% (Grenzpunkteinstellung) Ausgangssignal z.b.( 0 ma oder 0 0 V)
Modell WS17KT mit Analog- oder SSI-Ausgang
Modell WS17KT mit Analog- oder SSI-Ausgang Kompakter Sensor für mittlere Meßbereiche Schutzart IP64 Meßbereiche: 0... 1500 mm bis 0... 15000 mm Mit Analogausgang 0 10V,4 20mA,Poti oder A/D-Wandler-Ausgang
Beck. Die Differenzdruck- Messumformer für Luft
Beck. Die Differenzdruck- Messumformer für Luft Differenzdruck- Messumformer 984 Allgemeine Beschreibung Die Differenzdruck-Messumformer der Baureihe 984 werden zur Messung von Differenz-, Über- und Unterdruck
POSIROT PMIS4, PMIR4 Magnetischer Inkrementalencoder
PMIS4, PMIR4 Magnetischer Inkrementalencoder Inkrementalencoder für rotative Anwendungen Allseitig geschlossenes Metallgehäuse Hervorragender Schutz der aktiven Fläche Höchster EMV-Schutz Hoher Führungsabstand
DPS 100 DPS 100. Relativ- / Differenz- / Absolut- Druckmessumformer für Gase und Druckluft
TEMATEC GmbH Postadresse: Hausadresse: Telefon (+49 0 4-870-0 Postfach 6 Löhestr. 7 Telefax (+49 0 4-870-0 http: // www.tematec.de 5759 Hennef 577 Hennef e-mail: team@ tematec.de Typenblatt DPS 00 Seite
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mm mm mm mm
Abmessungen M18x1 M30x1,5 Taster Tastweite (teachbar) 30 60 100 80 200 300... 400mm... 500mm... 800mm... 1600mm... 2000mm... 3500mm Kunststoffhülse aus PBT LED-Schaltzustandsanzeige und Ausrichthilfe Hohe
Technische Daten. Besondere Vorteile
Technische Daten Genauigkeit: ±2,5 % Gebrauchstemperatur: -40 C bis 85+ C Schutzart nach EN 60529: IP66 Ausgangssignal: IP66 Signalausgabe: 250 Hz Besondere Vorteile Integrierter Winkelsensor zur Ermittlung
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