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Für Den Gefahrenbereich Relevante Informationen; Cfmus - ABB AWT210 Anweisung Zur Inbetriebnahme

2-leiter leitfähigkeit, ph/orp pion-messumformer
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AW T 2 1 0 | 2 - L E I T E R L E I T FÄ H I G K E I T, P H/O R P, P I O N - M E S S U M F O R M E R | C I/A W T 2 1 0 - D E R E V. H
. . .4 Aspekte für Gefahrenbereiche
Für den Gefahrenbereich relevante Informationen
HINWEIS
Die Bezeichnung Gefahrenbereich wird auf dem
Typenschild/Zertifizierungsetikett angezeigt – siehe
Seite 6.

cFMus

Eigensicherheit
KLASSE I, BEREICH 1 GRUPPE A, B, C, D; T4
KLASSE II, BEREICH 1 GRUPPE E, F, G; T4
KLASSE I, ZONE 2 AEx/Ex ic IIC T4 Gc
Schutzartklassifizierung
4X*/IP66
Umgebungstemperaturbereich
–25 °C =< Ta =< 60 °C
cFMus-Eigensicherheit-Schaltplan
hier, um den cFMus-Eigensicherheits-Schaltplan
Klicken Sie
für die USA herunterzuladen, oder scannen Sie diesen Code:
Klicken Sie
hier, um den cFMus-Eigensicherheitsplan für
Kanada herunterzuladen, oder scannen Sie diesen Code:
Tabelle 1 Eingangsparameter des AWT210-Transmitters: HART
KLASSE I, BEREICH 1 GRUPPE A, B, C, D; T4
KLASSE II, BEREICH 1 GRUPPE E, F, G; T4
Maximale Spannung
Maximaler Eingangsstrom
Maximale Leistung
Innere Induktivität
Innere Kapazität
KLASSE I, ZONE 2 AEx/Ex ic IIC T4 Gc
Maximale Spannung
Maximaler Eingangsstrom
Maximale Leistung
Innere Induktivität
Innere Kapazität
Tabelle 2 Eingangsparameter des AWT210-Transmitters: Feldbus
KLASSE I, BEREICH 1 GRUPPE A, B, C, D; T4
KLASSE II, BEREICH 1 GRUPPE E, F, G; T4
Einheitenmodell (linear)
Maximale Spannung
Maximaler Eingangsstrom
Maximale Leistung
Innere Induktivität
Innere Kapazität
FISCO-Feldgerät
Maximale Spannung
Maximaler Eingangsstrom
Maximale Leistung
Innere Induktivität
Innere Kapazität
KLASSE I, ZONE 2 AEx/Ex ic IIC T4 Gc
Einheitenmodell (linear)
Maximale Spannung
Maximaler Eingangsstrom
Maximale Leistung
Innere Induktivität
Innere Kapazität
FISCO-Feldgerät
Maximale Spannung
Maximaler Eingangsstrom
Maximale Leistung
Innere Induktivität
Innere Kapazität
Ui =
30 V
Ii = 100 mA
Pi =
0,8 W
Li = 3,3 mH
Ci = 0,56 nF
Ui =
30 V
Li = 152 mA
Pi =
0,8 W
Li = 3,3 mH
Ci = 0,56 nF
Ui
Li
Pi
Li
Ci
Ui
Li
Pi
Li
Ci
Ui
Li
Pi
Li
Ci
Ui
= 14,0 V 15,0 V 16,0V 17,0V 17,5V
274
199
154
121
Li
=
mA
mA
mA
mA
Pi
Li
Ci
=
24 V
174
=
mA
= 1,2 W
0,0
=
mH
= 1,1 nF
= 17,5 V
380
=
mA
5,32
=
W
0,0
=
mH
= 1,1 nF
=
24 V
250
=
mA
= 1,2 W
0,0
=
mH
= 1,1 nF
112
mA
5,32
=
W
0,0
=
mH
= 1,1 nF

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