- rozwiązania
- 0 polubień
- 1197 odwiedzin
Stacjonarne, precyzyjne pirometry optris serii CTlaser 05M/1M/2M/3M.
Pirometry optris CTlaser posiadają dwupunktowy wskaźnik laserowy oraz szybki czas reakcji (nawet 1 ms). Zakres pomiarowy i spektralny zależy od typu urządzenia.
Termometr na podczerwień optris CTlaser 05M do pomiaru stopionych metali
Termometr na podczerwień optris CTlaser 05M został specjalnie zaprojektowany do pomiaru temperatury powierzchni metalowych i stopionych metali. Charakteryzuje się bardzo krótką długością fali pomiarowej 525 nm, co minimalizuje błędy pomiaru podczas zmian emisyjności. Termometr oferuje zakres temperatur od 1000 °C do 2000 °C (1832 °F do 3632 °F).
Głowica pomiarowa może być instalowana nawet w wysokich temperaturach otoczenia i może być wyposażona w akcesoria przemysłowe do termometrów IR, np. chłodzenie wodą, jeśli to konieczne.
Termometr IR optris CTlaser 1M / 2M do pomiaru metali w wysokich temperaturach
Termometr na podczerwień optris CTlaser 1M / 2M umożliwia precyzyjny i szybki pomiar wysokich temperatur powierzchni metalowych. Krótkie długości fal pomiarowych nie tylko umożliwiają pomiar temperatury metalu, ale pozwalają również na pomiar tlenków metali i ceramiki.
Solidna głowica pomiarowa ze stali szlachetnej pirometru CTlaser dodatkowo oferuje dokładne oznaczanie punktów pomiarowych na każdej odległości dzięki nowatorskiemu podwójnemu celownikowi laserowemu.
Termometr na podczerwień optris CTlaser 3M do pomiaru metali o niskiej temperaturze
Termometr na podczerwień optris CTlaser 3M doskonale nadaje się do pomiarów niskich temperatur metalu i materiałów kompozytowych. Oferuje zakres temperatur od 50 °C do 1800 °C (122 °F i 3272 °F) i można go stosować w temperaturze do 85 °C (185 °F) bez dodatkowego chłodzenia.
Ze względu na wyjątkowo krótki czas reakcji 1 ms, bardzo wydajny termometr na podczerwień pozwala na niezawodny i precyzyjny nadzór nad szybkimi procesami i pomiarami nawet na najmniejszych polach pomiarowych do 0,7 mm (0,03 cala). Wybieralne wyjścia audio i różne cyfrowe interfejsy oferują dużą zmienność w celu oceny mierzonych danych.
Obszary zastosowania termometru na podczerwień optris CTlaser 05M
Termometr na podczerwień optris CTlaser 05M został wyspecjalizowany do pomiaru stopionych metali. W tym celu termometr ma wysoką temperaturę w zakresie od 1000 °C do 2000 °C (1832-3632 °F). Pirometr jest wykorzystywany np. w przemyśle ciężkim lub przemyśle obróbki metali, a także w badaniach.
Obszary zastosowania termometru na podczerwień optris CTlaser 1M / 2M
Przy długości fali odpowiedniej dla powierzchni metalowych termometry IR CTlaser 1 M i 2M niezawodnie mierzą metale do 2200 °C (3992 °F).
Termometry IR są szczególnie popularne w przemyśle przetwórstwa metali i są wykorzystywane na przykład do: spawanie, lutowanie, ponowne formowanie, indukcyjne lutowanie lub spiekanie.
Dodatkowe opcje zastosowania to nadzór toczenia pociągów, spawanie rur i kucie.
CTlaser 1M / 2M jest dodatkowo przystosowany do pomiaru tlenków metali.
Obszary zastosowania termometru na podczerwień optris CTlaser 3M
Termometr na podczerwień optris CTlaser 3M, podobnie jak związane z nim pirometry CTlaser 1M i 2M, został zaprojektowany do pomiaru powierzchni metalowych. Regulacja temperatury podczas spawania, lutowania i formowania matrycowego nie stanowi problemu.
Zakres spektralny 2,3 μm pozwala na precyzyjny pomiar powierzchni materiałów kompozytowych wykonanych np. Z węgliki, polimerowe tworzywa sztuczne lub materiały ceramiczne.
Pirometr o wysokiej wydajności z podwójnym wskaźnikiem laserowym, obudowa ochronna ze stali nierdzewnej (M48x1,5) z odseparowaną elektroniką, wyjścia analogowe (do wyboru: 0/4 ... 20mA, 0 ... 5/10V, termopara), opcjonalny interfejs cyfrowy (alternatywnie USB, RS232, RS485, CAN-Bus, Profibus DP, Ethernet) | |
Zawartość zestawu: | CTlaser zawiera nakrętkę montażową, uchwyt montażowy (ACCTLFB), 3m przewód głowicy (standard), elektronikę w obudowie z wyświetlaczem LCD i przyciskami do programowania, instrukcję obsługi |
OPTCTL | ...05M | CTlaser 05M: +1000 ... +2000°C/ 525 nm/ 150:1/ 1ms |
Optyka: | ||
...FF | 24mm @ 3600mm | |
...SF | 7,3mm @ 1100mm |
OPTCTL | ...1ML | CTlaser 1ML: +485 ... +1050°C/ 1,0µm/ 150:1/ 1ms |
...2ML | CTlaser 2ML: +250 ... +800°C/ 1,6µm/ 150:1/ 1ms | |
Optyka: | ||
...FF | 24mm @ 3600mm | |
...SF | 7,3mm @ 1100mm | |
...CF2 | 1mm @ 150mm | |
...CF3 | 1,3mm @ 200mm | |
...CF4 | 3mm @ 450mm |
OPTCTL | ...1MH | CTlaser 1MH: +650 ... +1800°C/ 1,0µm/ 300:1/ 1ms |
...1MH1 | CTlaser 1MH1: +800 ... +2200°C/ 1,0µm/ 300:1/ 1ms | |
...2MH | CTlaser 2MH: +385 ... +1600°C/ 1,6µm/ 300:1/ 1ms | |
...2MH1 | CTlaser 2MH1: +490 ... +2000°C/ 1,6µm/ 300:1/ 1ms | |
...3MH1 | CTlaser 3MH1: +150 ... +1000°C/ 2,3µm/ 300:1/ 1ms | |
...3MH2 | CTlaser 3MH2: +200 ... +1500°C/ 2,3µm/ 300:1/ 1ms | |
...3MH3 | CTlaser 3MH3: +250 ... +1800°C/ 2,3µm/ 300:1/ 1ms | |
Optyka: | ||
...FF | 12mm @ 3600mm | |
...SF | 3,7mm @ 1100mm | |
...CF2 | 0,5mm @ 150mm | |
...CF3 | 0,7mm @ 200mm | |
...CF4 | 1,5mm @ 450mm |
OPTCTL | ...3ML | CTlaser 3ML: +50 ... +400°C/ 2,3µm/ 60:1/ 1ms |
Optyka: | ||
...FF | 60mm @ 3600mm | |
...SF | 18,3mm @ 1100mm | |
...CF1 | 1,4mm @ 85mm | |
...CF2 | 2,5mm @ 150mm | |
...CF3 | 3,3mm @ 200mm | |
...CF4 | 7,5mm @ 450mm |
OPTCTL | ...3MH | CTlaser 3MH: +100 ... +600°C/ 2,3µm/ 100:1/ 1ms |
Optyka: | ||
...FF | 36mm @ 3600mm | |
...SF | 11mm @ 1100mm | |
...CF1 | 0,85mm @ 85mm | |
...CF2 | 1,5mm @ 150mm | |
...CF3 | 2mm @ 200mm | |
...CF4 | 4,5mm @ 450mm |
Opcje: | ||
...CB3H | 3m przewód głowicy, odporny na wysokie temperatury | |
...CB3F | 3m przewód głowicy odpowiedni do stosowania w łańcuchach kalbowych | |
...CB8 | 8m przewód głowicy, standard | |
...8H | 8m przewód głowicy, odporny na wysokie temperatury | |
...CB8F | 8m przewód głowicy odpowiedni do stosowania w łańcuchach kalbowych | |
...CB15 | 15m przewód głowicy, standard | |
...CB15H | 15m przewód głowicy, odporny na wysokie temperatury | |
...CB15F | 15m przewód głowicy odpowiedni do stosowania w łańcuchach kalbowych | |
...C | Wersja ze złączem 7-pin, umieszczonym z tyłu obudowy pirometru. Sugerujemy zakupienie odpowiedniego przewodu połączeniowego (patrz akcesoria). Wersja ze złączem jest niezbędna do instalacji czujnika w płaszczu chłodzącym ACCJCTL. |
Funkcje/cechy:
- Zakres temperatur: w zależności od modelu (nawet do 2200°C)
- Zakres widmowy: 525 nm (05M)/ 1,0 µm (1M)/ 1,6 µm (2M)/ 2,3µm (3M)
- Możliwość pomiaru temperatury małych obiektów 0.45 mm z czasem reakcji od 1 ms
- Rozdzielczość optyczna 150:1 lub 300:1 (w zależności od modelu)
- Prosty, dwuprzewodowy interfejs do przesyłania danych do komputera
- Możliwość pracy w temperaturze do 85°C bez dodatkowego chłodzenia
Model: | 05M |
Temperatura | |
Zakres pomiarowy skalowalny poprzez klucze programujące w elektronice lub oprogramowanie: | 1000 ... 2000°C |
Rozdzielczość: | 0.2 K |
Dokładność w temp. 23±5°C, ε=1, czas ekspozycji 1 s: |
±(0.3% odczytu + 2°C) |
Inne parametry | |
Rozdzielczość optyczna: | 150:1 |
Zakres spektralny: | 525 nm |
Laser 635 nm: | 1 mW, ON/OFF, poprzez pudełko z elektroniką lub oprogramowanie |
Model: | 1ML | 1MH | 1MH1 |
Temperatura | |||
Zakres pomiarowy skalowalny poprzez klucze programujące w elektronice lub oprogramowanie: | 485 ... +1050°C | 650 ... +1800°C | 800 ... +2200°C |
Rozdzielczość: | 0.1 K | 0.2 K | |
Dokładność w temp. 23±5°C, ε=1, czas ekspozycji 1 s: | ±(0.3% odczytu + 2°C) | ||
Inne parametry | |||
Rozdzielczość optyczna: | 150:1 | 300:1 | |
Zakres spektralny: | 1,0 µm | ||
Laser 635 nm: | 1 mW, ON/OFF, poprzez pudełko z elektroniką lub oprogramowanie |
Model: | 2ML | 2MH | 2MH1 |
Temperatura | |||
Zakres pomiarowy skalowalny poprzez klucze programujące w elektronice lub oprogramowanie: | 250 ... +800°C | 385 ... +1600°C | 490 ... +2000°C |
Rozdzielczość: | 0.1 K | 0.2 K | |
Dokładność w temp. 23±5°C, ε=1, czas ekspozycji 1 s: | ±(0.3% odczytu + 2°C) | ||
Inne parametry | |||
Rozdzielczość optyczna: | 150:1 | 300:1 | |
Zakres spektralny: | 1,6 µm | ||
Laser 635 nm: | 1 mW, ON/OFF, poprzez pudełko z elektroniką lub oprogramowanie |
Temperatura | |||
Model: | 3ML | 3MH | 3MH1 |
Zakres pomiarowy skalowalny poprzez klucze program. w elektronice lub oprogramowanie: | 50÷ +400°C | 100 ÷ +600°C | 150÷ +1000°C |
Rozdzielczość: | 0.1 K | ||
Dokładność w temp. 23±5°C, ε=1, czas ekspozycji 1 s: | ±(0.3% odczytu + 2°C) | ||
Model: | 3MH2 | 3MH3 | |
Zakres pomiarowy skalowalny poprzez klucze program. w elektronice lub oprogramowanie: | 200÷ +1500°C | 250÷ +1800°C | |
Rozdzielczość: | 0.1 K | ||
Dokładność w temp. 23±5°C, ε=1, czas ekspozycji 1 s: | ±(0.3% odczytu + 2°C) | ||
Inne parametry | |||
Model: | 3ML | 3MH | 3MH1 |
Rozdziel. optyczna: | 60:1 | 100:1 | 300:1 |
Zakres spektralny: | 2,3 µm | ||
Laser 635 nm: | 1 mW, ON/OFF, poprzez pudełko z elektroniką lub oprogramowanie | ||
Model: | 3MH2 | 3MH3 | |
Rozdzielczość optyczna: | 300:1 | ||
Zakres spektralny: | 2,3 µm | ||
Laser 635 nm: | 1 mW, ON/OFF, poprzez pudełko z elektroniką lub oprogramowanie |
Parametry wspólne dla wszystkich modeli: | |
Powtarzalność w temp. 23±5°C: |
±(0,1% odczytu + 1°C) |
Czas reakcji t90: | 1 ms |
Emisyjność: | 0,100 – 1,100 |
Transmisyjność: | 0,100 – 1,100 |
Wyjście analogowe: | 0/4-20mA, 0-5/10 V, termopara J, K |
Wyjście alarmowe: | 24V DC/ 50 mA |
Opcjonalnie: | przekaźnik: 2X60 V DC/ 42 V ACeff; 0.4 A; optycznie izolowany |
Wyjście cyfrowe (opcjonalnie): | USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet |
Impendancja wyjściowa: | mA maks. 500Ω (z 8-36 VDC) mV min. 100kΩ impedancji ładowania termopara 20Ω |
Warunki pracy urządzenia: | Głowica temp.: -20°C ... 85°C (50°C z laserem ON) Elektronika temp: 0°C ... 85°C wilg. powietrza 10 ... 95% bez kondensacji |
Temperatura składowania: | -40°C ... 85°C |
Stopień ochrony: | IP 65 (NEMA 4) |
Odporność na wibracje: | IEC 68-2-6: 3 G, 11-200 Hz, wszystkie osie |
Odporność na udary: | IEC 68-2-27: 50 G, 11 ms, wszystkie osie |
Długość kabla: | 3 m standard, 8 m, 15 m |
Zasilanie: | 8 ... 36 V DC |
Pobór prądu : | maks. 160 mA |
Waga: | Głowica pomiarowa: 600g Elektronika: 420 g |
Producent: | Optris |
Kraj pochodzenia: | Niemcy |
Gwarancja: | 12 miesięcy |