Milesight EM500-PT100
Temperatursensor PT100
Ein LoRaWAN-Sender mit einer Sonde 3-wire PT100 für Rohre, Anlagen, Öfen und Kälteprozesse. Vier Sondenoptionen decken -200–800 °C ab, und eine Zelle 19000 mAh gibt bis zu 10 Jahre bei einem Intervall von 10-minute
- LoRaWAN
Temperatursensor PT100
Kompatibilität
Kompatibel mit EpiSensor Edge über LoRaWAN.
Im LoRaWAN-Netzwerkserver mit DevEUI und Schlüsseln registrieren. Edge, auf dem Gateway, liest die dekodierten Uplinks von diesem Server.
Edge liest 7 Werte aus dem Gerät, aufgeführt unter Schnittstelle.
Anbinden mit
-
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Technische Daten
Der EM500-PT100 ist ein batteriebetriebener LoRaWAN-Sender mit einem Widerstandsthermometer PT100 an einem Kabel von 1,5 m, verdrahtet als Anschluss 3-wire. Er meldet eine Temperatur mit der Auflösung 0,1 °C. Es ist eine Kontaktsonde, und Milesight nennt unter den Einsätzen Rohre, Öfen, Industriemaschinen, Kessel und Schornsteine.1
- Stromversorgung
- Batterie. Eine austauschbare Zelle 19000 mAh ER34615 Li-SOCl₂. Milesight nennt 10 Jahre bei einem Intervall von 10-minute und 25 °C (eine Laborzahl). Alkalische Zellen werden nicht unterstützt.1
- Sensor
- PT100, Anschluss 3-wire, Kontaktfühler1
- Bereich je Fühler
- T050: -200–50 °C; T200: -50–200 °C; T500: -50–500 °C; T800: -50–800 °C1
- Genauigkeit, T050
- Klasse B, typisch ±0,5 °C (-40–40 °C), ±1 °C (-140–50 °C), ±1,5 °C (-200–-140 °C)1
- Genauigkeit, T200
- Klasse A, typisch ±0,6 °C (-50–200 °C)1
- Genauigkeit, T500
- Klasse A, typisch ±0,5 °C (-50–170 °C), ±1,2 °C (170–500 °C)1
- Genauigkeit, T800
- Klasse A, typisch ±0,5 °C (-50–170 °C), ±1 °C (170–420 °C), ±2 °C (420–800 °C)1
- Fühler
- 304 Edelstahl, Ø4 mal 30 mm (T050, T200, T500); 316 Edelstahl, Ø5 mal 50 mm (T800)1
- Fühlerschutz
- IP67 am T200; IP30 am T050, T500 und T8001
- Kabel
- 1,5 m; Teflon am T050 und T200, Glasfaser am T500 und T8001
- Auflösung
- 0,1 °C1
- Betriebsbereich des Senders
- -30–70 °C, 0–100 % RH nicht kondensierend, IP671
- LoRaWAN
- Klasse A, OTAA oder ABP, Versionen 1.0.2 und 1.0.32
- Frequenzpläne
- CN470, IN865, RU864, EU868, US915, AU915, KR920, AS923-1 bis AS923-41
- Lokaler Speicher
- 1,000 Datensätze, Wiederholung und Abruf nach Zeitraum1
- Abmessungen
- 105,4 × 71 × 69,5 mm, 362,7 g mit Batterie, Halter und Fühler1
- Montage
- Wand, Mast oder Hutschiene1
- Zulassungen
- CE, FCC, ISED, ICASA, Telec, RoHS1
Einsatzbereiche
Vor- und Rücklauftemperaturen an Speichern und Zirkulationskreisen, wo die Sonde T200 den Bereich abdeckt und IP67.
Temperaturüberwachung gegen LegionellenAbgas-, Kessel- und Kaltwasser-Temperaturen, neben dem Energieeintrag der Anlage gelesen.
Kesselleistung überwachenSchockfroster, Kryolager und Flüssigstickstoffleitungen bis -200 °C mit der Sonde T050
Temperaturüberwachung von Kühlraum und KühlhausÖfen, Brennöfen und heiße Prozesslinien bis 800 °C mit dem Fühler T800.
Schnittstelle
- Geräteklasse
- Klasse A2
- Regionale Frequenzpläne
- EU868, US915, AU915, AS923, KR920, IN865, RU864, CN470
- Aktivierung
- OTAA oder ABP
- LoRaWAN-Version
- 1.0.2 or 1.0.3
- Standardintervall für Uplinks
- 10 Minuten (1 bis 1,080 Minuten)
Ports
| FPort | Richtung | Überträgt |
|---|---|---|
| 85 | Uplink | Temperatur, Batteriestand, Schwellen- und Änderungsalarme, gespeicherter Verlauf, Antwort auf Abfragen und das Informationspaket beim Beitritt |
| 85 | Downlink | Melde- und Erfassungsintervalle, Schwellen, Änderungsalarm, Kalibrier-Offset, Zeit, Speicher, erneute Übertragung und Verlaufsabfragen |
Decodierte Felder
Messwerte und Einstellungen mit Einheiten und Bereichen, soweit Milesight sie veröffentlicht. lesbar, nur schreibbar.2
| Messwert | Einheit | Bereich oder Werte | Zugriff |
|---|---|---|---|
| Messwerte 3 | |||
| TemperaturKanal 03, Typ 67: vorzeichenbehaftet 16-bit, geteilt durch 10. Der nutzbare Bereich ist der der Sonde (T050, T200, T500 oder T800) | °C | -200 bis 800 °C | Nur lesen |
| TemperaturänderungKanal 83, Typ D7: die aktuelle Temperatur und die Stufe, die einen Änderungsalarm ausgelöst hat, jeweils vorzeichenbehaftet 16-bit geteilt durch 10 | °C | - | Nur lesen |
| Gespeicherter MesswertKanal 20, Typ CE: Unix-Zeitstempel und Temperatur einer nach einem Ausfall oder auf Anfrage erneut gesendeten Lesung | °C | - | Nur lesen |
| Einstellungen 3 | |||
| MeldeintervallDownlink-Kanal FF, Typ 03: vorzeichenlos 16-bit | s | 60 bis 64.800 s | Nur schreiben |
| ErfassungsintervallDownlink-Kanal FF, Typ 02: wie oft die Sonde für Alarme gelesen wird, kürzer als das Meldeintervall | s | - | Nur schreiben |
| KalibrierversatzDownlink-Kanal FF, Typ F1: vorzeichenbehaftet 16-bit, geteilt durch 10, zu jedem Messwert addiert | °C | - | Nur schreiben |
| Diagnose 1 | |||
| BatteriestandKanal 01, Typ 75: beim Beitritt und alle 24 Stunden. Ein Alarm-Uplink wird unter 1 % gesendet | % | 0 bis 100 % | Nur lesen |
Jeder Uplink ist eine Folge von Kanal-, Typ- und Wertfeldern, Mehrbyte-Werte in Little-Endian-Reihenfolge. Die Temperatur ist Kanal 03, Typ 67: ein vorzeichenbehafteter Wert 16-bit in Zehntel Grad Celsius, welche Einheit die App ToolBox auch anzeigt.23
Ein Rohwert FFFF bedeutet, das Gerät die Sonde nicht lesen konnte, und FFFD, dass die Lesung außerhalb des Messbereichs lag. Der Referenzdecoder von Milesight markiert keines von beiden, daher dekodieren sie als -0,1 und -0,3 °C. Beide in Edge als Fehler behandeln.23
Der Batteriestand wird beim Beitritt und alle 24 Stunden gesendet, nicht mit jedem Temperatur-Uplink.2
Einrichtung
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Im Netzwerkserver registrieren
Den EM500-PT100 als Gerät Klasse A mit OTAA hinzufügen, mit der Geräte-EUI vom Etikett, der Join-EUI 24E124C0002A0001 und seinem Anwendungsschlüssel.2
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Einschalten und den Frequenzplan abgleichen
Das Gerät in der App Milesight ToolBox über NFC lesen, oder über USB-C mit der Software ToolBox, und einschalten. Den Frequenzplan an das Netz anpassen und die Einstellungen schreiben.2
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Uhr stellen
Die Zeit aus der App ToolBox abgleichen, oder das Gerät auf LoRaWAN 1.0.3 setzen, damit es den Netzwerkserver mit DeviceTimeReq fragt. Gespeicherte Lesungen tragen die Zeitstempel dieser Uhr.2
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Den Sender montieren und den Fühler anbringen
Den Sender an einer Wand, einem Mast oder einer Hutschiene befestigen, abseits von Metallteilen. Die Sonde an das legen, was sie misst, in eine Tauchhülse oder an das Rohr geklemmt, das Kabel innerhalb seiner Temperaturgrenze.2
-
Eine Lesung prüfen
Die erste dekodierte Temperatur mit einem Referenzthermometer am selben Punkt vergleichen. Ein Wert FFFF oder FFFD in der rohen Nutzlast bedeutet einen Sonden- oder Bereichsfehler, keine Temperatur. Dann mit Edge verbinden.
Häufige Fragen
- Ist es ein 2-wire oder ein 3-wire PT100?
- 3-wire. Die Sonde schließt an die innere Klemmenleiste an einem weißen Masseleiter und zwei roten Leitern an, was Milesight als Grund für ihre Genauigkeit nennt.12
- Wie meldet er einen defekten Fühler?
- Eine fehlgeschlagene Lesung wird als FFFF gesendet und eine Lesung außerhalb des Bereichs als FFFD, statt einer Temperatur.2
Quellen
- Datenblatt EM500-PT100 (öffnet in einem neuen Tab) (PDF)
- Benutzerhandbuch EM500-PT100 (öffnet in einem neuen Tab) (PDF)
- Nutzdaten-Decoder EM500-PT100 (öffnet in einem neuen Tab)
- Produktseite EM500-PT100 (öffnet in einem neuen Tab)
- Gerätetypdefinition Milesight EM500-PT100 (öffnet in einem neuen Tab)
Weiterführende Informationen
Produktnamen und Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern. Die Veröffentlichung bedeutet weder eine Empfehlung noch eine Geschäftsbeziehung.








