Beschreibung
Der XP4000P ist ein hochwertiger, programmierbarer, explosionsgeschützter Mehrgasdetektor und die Weiterentwicklung des XP4000 für intelligente Sicherheitsüberwachung auf höchstem Niveau. Dank seines professionellen explosions- und staubzündgeschützten Designs gewährleistet er einen sicheren Betrieb in explosionsgefährdeten und staubigen Bereichen. Die Dreileiter-Anschlussklemme ermöglicht eine komfortable und zuverlässige Verdrahtung und eignet sich für standardisierte Industrieinstallationen. Die digitale Sensoreinheit unterstützt den einfachen Austausch per Plug-and-Play ohne Kalibrierung vor Ort, was eine hohe Präzision gewährleistet und den Wartungsaufwand reduziert. Mit der Schutzart IP66 arbeitet er auch unter rauen Umgebungsbedingungen wie Staub, Feuchtigkeit und Spritzwasser zuverlässig. Das Segment-LCD-Display bietet eine klarere und umfassendere Datendarstellung als herkömmliche Digitalanzeigen. Der standardmäßige Erweiterungsanschluss unterstützt 4–20 mA, HART, RS485 und Relaisausgänge und gewährleistet so eine hohe Systemkompatibilität. Die größte Verbesserung sind die drei programmierbaren Relaisausgänge mit konfigurierbaren Verriegelungsfunktionen, die vielfältige Anforderungen an die Vernetzungssteuerung erfüllen. Es bietet flexiblere und intelligentere Sicherheitslösungen für anspruchsvolle Anwendungen wie die Feinchemieindustrie, die Halbleiterfertigung und moderne intelligente Industrieparks und ermöglicht so eine präzise Überwachung und effiziente Risikokontrolle.
- 🔒 Explosionsgeschütztes und staubzündungssicheres Design
- 🔌 Digitale Plug-and-Play-Sensorbaugruppe
- 💧 Schutzart IP66
- 📟 Segment-LCD-Anzeige
- 📡 4–20 mA / HART / RS485 / Relaisausgang
- ⚙️ Dreikanalige programmierbare Relaisausgänge
Detektorspezifikation
| Modell | XP4000P |
| Gasmessung | Sauerstoff / Giftige Gase / VOC |
| Messmethode | Elektrochemisch / Infrarot / PID / Halbleiter |
| Messbereich | Abhängig vom Sensortyp |
| Ansprechzeit | Abhängig vom Sensortyp |
| Betriebsmodusanzeige | Normal / Hoher Alarm / Niedriger Alarm / Störungs-LED |
| Messwertanzeige | LCD |
| Leistung | 24 V Gleichstrom |
| Alarmsignalausgang | Licht- und Tonalarmausgang, 50 mA |
| Ausgangssignal | Analog 4-20mA 3-Draht |
| Relaisausgang | Dreikanaliger programmierbarer Relaisausgang |
| Leitungsanschluss | Standard: 3×M26×1,5P Option: FPT3/4', NPT3/4'' |
| Montageart | Wand- / Mast- / Deckenmontage |
| Betriebstemperatur | Infrarot: -40 °C ~ +70 °C Elektrochemisch: -20 °C ~ +50 °C PID: -20 °C ~ +55 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
| Abmessungen | 172 (B) × 161 (H) × 79 (T) mm |
| Explosionsgeschützt | Ex db IIC T6 Gb |
| Zertifizierung | Siehe Webseite |
Sensorspezifikation
| Sensortyp | Messgas | Molekularformel | Messbereich | Betriebstemperatur | Typisches Leben | Ansprechzeit |
| Infrarot-Typ | Brennbare Gase | / | 3–100 % UEG | -40 ~ +70℃ | 60 Monate | |
| Kohlendioxid | CO₂ | 0–2 Vol.-% | -40 ~ +70℃ | 60 Monate | ||
| Lachgas | N₂O | 0–1000 ppm | -40 ~ +70℃ | 60 Monate | ||
| Elektrochemischer Typ | Kohlenmonoxid | CO | 0–50 ppm | -20 ~ +50℃ | 24 Monate | |
| Schwefelwasserstoff | H₂S | 0–20 ppm | -20 ~ +50℃ | 24 Monate | ||
| Schwefeldioxid | SO₂ | 0–20 ppm | -20 ~ +50℃ | 24 Monate | ||
| Ammoniak | NH₃ | 0–100 ppm | -20 ~ +50℃ | 24 Monate | ||
| Sauerstoff | O₂ | 0–30 Vol.-% | -20 ~ +50℃ | 24 Monate | ||
| Formaldehyd | CH₂O | 0–2 ppm | -20 ~ +50℃ | 24 Monate | ||
| Chlor | Cl₂ | 0–5 ppm | -20 ~ +50℃ | 24 Monate | ||
| Brom | Br₂ | 0–5 ppm | -20 ~ +50℃ | 24 Monate | ||
| Chlorwasserstoff | HCl | 0–15 ppm | -20 ~ +50℃ | 24 Monate | ||
| Fluorwasserstoff | HF | 0–7 ppm | -20 ~ +50℃ | 18 Monate | ||
| Bromwasserstoff | HBr | 0–10 ppm | -20 ~ +50℃ | 24 Monate | ||
| Cyanwasserstoff | HCN | 0–3 ppm | -20 ~ +50℃ | 24 Monate | ||
| Stickstoffdioxid | NO₂ | 0–20 ppm | -20 ~ +50℃ | 24 Monate | ||
| Stickstoffmonoxid | NEIN | 0–20 ppm | -20 ~ +50℃ | 24 Monate | ||
| Silan | SiH₄ | 0–15 ppm | -20 ~ +50℃ | 24 Monate | ||
| Ethylenoxid | C₂H₄O | 0–20 ppm | -20 ~ +50℃ | 24 Monate | ||
| Vinylchlorid | C₂H₃Cl | 0–10 ppm | -20 ~ +50℃ | 24 Monate | ||
| Kohlenstoffdisulfid | CS₂ | 0–5 ppm | -20 ~ +50℃ | 24 Monate | / | |
| Acrylnitril | C₃H₃N | 0–2 ppm | -20 ~ +50℃ | 24 Monate | ||
| Carbonylchlorid (Phosgen) | COCl₂ | 0–1 ppm | -20 ~ +50℃ | 24 Monate | ||
| *Photoionisationstyp (PID) | Flüchtige organische Verbindungen | VOCs | 0–2000 ppm | -40 ~ +60℃ | 12 Monate | |
| Halbleitertyp | organische brennbare Dämpfe | / | 0–2000 ppm | -40 ~ +60℃ | 36 Monate | / |
| Freon und halogenierte Verbindungen | / | 0–2000 ppm | -40 ~ +60℃ | 36 Monate | / |
* Der spezifische Messbereich des PID-Sensors zur Erkennung verschiedener Gase muss je nach Situation bestimmt werden.
Sensorfunktionen
| Halbleitertyp | ✦Hohe Empfindlichkeit: Erkennt niedrig konzentrierte Gase durch merkliche Veränderungen der elektrischen Signale. |
| ✦Schnelle Reaktion: Die rasche Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit von Halbleitern bei Gasadsorption ermöglicht eine schnelle Detektion. | |
| ✦Breitspektrum: Erkennt die meisten flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Form von Dämpfen. | |
| ✦Lange Lebensdauer und Kosteneffizienz: Dank seiner einfachen Struktur und niedrigen Herstellungskosten bietet es eine stabile Langzeitleistung und ist somit ideal für kostensensible Anwendungen. | |
| Infrarot (IR) Typ | ✦Fortschrittliche Dual-Kompensationstechnologie: Nutzt die Non-Dispersive Infrared (NDIR)-Technologie mit zwei Detektoren (Mess- und Referenzkanal), um Umwelteinflüsse auszugleichen und die Detektionsgenauigkeit deutlich zu verbessern. |
| ✦Hohe Empfindlichkeit und starke Stabilität: Funktioniert auf der Grundlage der charakteristischen Absorption bestimmter Infrarotwellenlängen durch Gase, die von der Sauerstoffkonzentration unbeeinflusst bleibt. | |
| ✦Kein Risiko einer Sensorvergiftung: Während der Detektion finden keine chemischen Reaktionen statt, wodurch eine Beeinträchtigung des Sensors durch Gaseinwirkung verhindert wird. | |
| ✦Geringer Stromverbrauch: Geeignet für die langfristige, kontinuierliche Überwachung. | |
| ✦Funktioniert in sauerstofffreien Umgebungen: Funktioniert auch ohne Sauerstoffzufuhr effektiv. | |
| ✦Schnelle Reaktionszeit, geringer Wartungsaufwand, lange Lebensdauer: Die einfache mechanische Konstruktion gewährleistet minimalen Leistungsabfall im Laufe der Zeit und somit einen zuverlässigen Betrieb. | |
| Elektrochemischer Typ | ✦Hohe Präzision (ppm-Bereich-Erkennung): Es ist in der Lage, extrem niedrige Konzentrationen toxischer Gase nachzuweisen, typischerweise mit Nachweisgrenzen im ppm-Bereich. |
| ✦Linearer Ausgang: Zeigt einen linearen Zusammenhang zwischen Gaskonzentration und Signalausgangsleistung, was eine unkomplizierte quantitative Analyse ermöglicht. | |
| ✦Hohe Selektivität: Entwickelt mit gasspezifischen Elektrodenreaktionen, um Kreuzinterferenzen zu widerstehen (z. B. zeigen CO-spezifische Elektroden eine minimale Reaktion auf Wasserstoff). | |
| ✦Stabile Leistung: Minimale langfristige Abweichung. | |
| Photoionisationstyp (PID) | ✦Extrem hohe Präzision (ppb–ppm-Bereich): Erkennt extrem niedrige Konzentrationen von VOCs. |
| ✦Linearer Ausgang: Konzentration und Signal weisen eine lineare Korrelation auf, was präzise Messungen ermöglicht. | |
| ✦Schnelle Reaktion: Sofortige Erkennung von Signaländerungen, wenn UV-Licht Gasmoleküle zur Ionenbildung anregt. | |
| ✦Breitspektrum: Geeignet für die meisten flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) (z. B. Benzolreihe, halogenierte Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Ketone usw.). |

