Pirometry optris CTlaser LT/ LTF/ 1M/ 2M/ 3M/ MT/ F2/ F6/ G5
|
|
- Bożena Czyż
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Pirometry optris CTlaser LT/ LTF/ 1M/ 2M/ 3M/ MT/ F2/ F6/ G5 Instrukcja obsługi
2 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Zgodność z CE Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących norm: Kompatybilność elektromagnetyczna: EN :2006 (wymagania podstawowe) EN :2006 Bezpieczeństwo: EN :2001 Bezpieczeństwo lasera: EN :2007 Produkt spełnia wymagania Dyrektywy EMC 2004/108/WE oraz Dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE. 2
3 Tel.: , , Fax: ; Proszę przeczytać starannie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania. Producent zastrzega sobie prawo do zmian opisanych tutaj parametrów w razie technicznego rozwoju produktu. Gwarancja Każde pojedyncze urządzenie przechodzi proces kontroli jakości. Niezależnie od tego, jeśli wystąpi uszkodzenie, należy się bezzwłocznie skontaktować z dostawcą. Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące od daty dostawy. Po upływie okresu gwarancyjnego producent udziela dodatkowych 6 miesięcy gwarancji na wszystkie naprawione lub wymienione części. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania lub zaniedbań. Gwarancja wygasa także w razie demontażu urządzenia. Producent nie odpowiada też za szkody będące następstwem uszkodzenia. Gdy uszkodzenie nastąpiło podczas okresu gwarancyjnego, urządzenie zostanie wymienione, skalibrowane lub naprawione bezpłatnie. Koszty przesyłki przyrządu muszą być opłacone przez nadawcę. Producent zastrzega sobie prawo do decyzji czy dany element ma być naprawiony czy wymieniony. Jeśli uszkodzenie nastąpiło z powodu nieprawidłowego użytkowania lub zaniedbania, użytkownik zostanie obciążony kosztami naprawy. W tym przypadku można poprosić o wstępną wycenę kosztów przed naprawą. 3
4 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Spis treści Opis... 6 Zawartość dostawy... 6 Konserwacja... 6 Uwagi... 7 Przegląd modeli... 7 Ustawienia fabryczne... 8 Dane techniczne Parametry ogólne Parametry elektryczne Parametry metrologiczne [modele LT] Parametry metrologiczne [modele 1M] Parametry metrologiczne [modele 2M] Parametry metrologiczne [modele 3M] Parametry metrologiczne [modele 3M/ MT/ F2/ F6] Parametry metrologiczne [modele G5] Charakterystyki optyczne Instalacja mechaniczna Akcesoria Nawiew soczewki Uchwyt montażowy Płaszcz chłodzący wodny Adapter do montażu szynowego Instalacja elektryczna Podłączanie kabli Podłączanie uziemienia Wymiana kabla głowicy Wyjścia i wejścia Interfejsy cyfrowe Wyjścia przekaźnikowe Alarmy Obsługa Celownik laserowy Komunikaty błędów Oprogramowanie CompactConnect Instalacja Ustawienia komunikacyjne
5 Tel.: , , Fax: ; Podstawy pomiarów pirometrycznych Emisyjność Wyznaczanie nieznanej emisyjności Emisyjności charakterystyczne Dodatek A Emisyjność Metale Dodatek B Emisyjność Niemetale Dodatek C Uśrednianie zaawansowane
6 Opis TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Pirometry CT to urządzenia do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Wyznaczają temperaturę powierzchni danego ciała na podstawie energii promieniowania tego obiektu [ Podstawy pomiarów pirometrycznych (str. 60)]. Obudowa głowicy pirometru CT jest wykonana ze stali kwasoodpornej (o stopniu ochrony IP65/NEMA-4), elektronika jest umieszczona w oddzielnej obudowie wykonanej ze stopu cynku. Głowica pirometru CT to wrażliwy system optyczny. Do mechanicznej instalacji należy używać tylko części nagwintowanej. Unikać wywierania nadmiernej siły na głowicę może to doprowadzić do jej uszkodzenia (i utraty praw gwarancyjnych). Zawartość dostawy Pirometr CT: głowica z kablem połączeniowym i puszka elektroniki Nakrętka montażowa Instrukcja obsługi Konserwacja Czyszczenie soczewki: usunąć luźne zanieczyszczenia za pomocą strumienia czystego powietrza. Powierzchnia soczewki może być czyszczona za pomocą miękkiej chusteczki zwilżonej wodą lub wodnym środkiem do czyszczenia szkła. UWAGA: Nigdy nie używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki (ani do soczewek ani do obudowy). 6
7 Tel.: , , Fax: ; Uwagi Unikać gwałtownych zmian temperatury otoczenia. W razie wątpliwości lub problemów powstałych w czasie użytkowania przyrządu należy się skontaktować z dostawcą. Przegląd modeli Pirometry z serii CTlaser są dostępne w następujących wersjach: Model Kod modelu Zakres stos. Pasmo Typowe zastosowanie CTlaser LT LT -50 do 975 C 8-14µm niemetale CTlaser F LTF -50 do 975 C 8-14µm szybkie procesy CTlaser 1M 1ML/1MH/1MH1 485 do 2200 C 1µm metale i ceramika CTlaser 2M 2ML/2MH/2MH1 250 do 2000 C 1,6µm metale i ceramika CTlaser 3M 3ML/3MH-H3 50 do 1800 C 2,3µm metale o niskiej temp. (> 50 C) CTlaser MT MT 200 do 1450 C 3,9µm pomiar przez płomień CTlaser F2 F2 200 do 1450 C 4,24µm płomienie/spaliny zaw. CO2 CTlaser F6 F6 200 do 1450 C 4,64µm płomienie/spaliny zaw. CO CTlaser G5 G5L/ G5H 100 do 1650 C 5,2µm szkło W kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji będą używane tylko skrócone kody modeli. W modelach 1M, 2M, 3M i G5 cały zakres stosowania jest podzielony na kilka podzakresów (L, H, H1, itp.). 7
8 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Ustawienia fabryczne Przyrząd posiada następujące ustawienia w momencie dostawy: Sygnał wyjściowy dla temperatury 0 5 V Emisyjność 0,970 [LT/ LTF/ MT/ F2/ F6/ G5] 1,000 [1M/ 2M/ 3M] Przepuszczalność 1,000 Czas uśredniania (AVG) 0,2 s/ 0,1 s [LTF, MT, F2, F6]/ wyłączone [1M/ 2M/ 3M] Uśrednianie zaawansowane wyłączone [LT, G5] Minimum lokalne wyłączone Maksimum lokalne wyłączone LT/ LTF 1ML 1MH 1MH1 2ML 2MH 2MH1 3ML 3MH Dolna granica zakresu temperatury [ C] Górna granica zakresu temperatury [ C] Dolny próg alarmowy [ C] (normalnie zwarty) Górny próg alarmowy [ C] (normalnie rozwarty) Dolna granica sygnału wyjściowego 0 V Górna granica sygnału wyjściowego 5 V Jednostka temperatury C Kompensacja temperatury otoczenia czujnik temperatury w głowicy (w LT i LTF jako sygnał 0-5V na wyjściu OUT-AMB) Prędkość transmisji [kbaud] 115 Laser wyłączony Uśrednianie zaawansowane oznacza dynamiczną adaptację uśredniania przy wysokich zboczach sygnału. [Włączanie funkcji tylko za pomocą oprogramowania]. [ Dodatek C Uśrednianie zaawansowane (str. 65)] 8
9 Tel.: , , Fax: ; 3MH1 3MH2 3MH3 MT F2 F6 G5L G5H Dolna granica zakresu temperatury [ C] Górna granica zakresu temperatury [ C] Dolny próg alarmowy [ C] (normally closed) Górny próg alarmowy [ C] (normally open) Dolna granica sygnału wyjściowego 0 V Górna granica sygnału wyjściowego 5 V Jednostka temperatury C Kompensacja temperatury otoczenia czujnik temperatury w głowicy (w MT, F2, F6 i G5 jako sygnał 0-5V na wyjściu OUT-AMB) Prędkość transmisji [kbaud] 115 Laser wyłączony 9
10 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Dane techniczne Parametry ogólne Głowica pomiarowa Elektronika Stopień ochrony IP65 (NEMA-4) IP65 (NEMA-4) Temp. otoczenia 1) C C Temp. przechowywania C C Wilgotność względna %, bez kondensacji %, non condensing Materiał stal kwasoodporna odlewany stop cynku Wymiary 100 x 50 mm, M48x1,5 89 x 70 x 30 mm Masa 600 g 420 g Długość kabla Średnica kabla Temp. robocza kabla Wibracje dopuszczalne Wstrząsy dopuszczalne Kompatybilność EMC Oprogramowanie (opcja) 3 m (Standard), 8 m, 15 m 5 mm max. 105 C [opcjonalnie kabel wysokotemp.: 180 C] IEC : 3G, Hz, dowolna oś IEC : 50G, 11ms, dowolna oś 89/336/EWG CompactConnect 1) Laser wyłącza się automatycznie przy temperaturze otoczenia >50 C. 10
11 Tel.: , , Fax: ; Parametry elektryczne Napięcie zasilania Pobór prądu Celownik laserowy Wyjścia analogowe Kanał 1 Kanał 2 (tylko LT/ LTF/ MT/ F2/ F6/ G5) Wyjście alarmowe Impedancje wyjściowe ma mv Termopara Interfejsy cyfrowe Wyjścia przekaźnikowe Wejścia funkcyjne 8 36 VDC max. 160 ma 635 nm, 1 mw, włączanie przyciskami lub programowo do wyboru: 0/ 4 20 ma, 0 5/ 10 V, termopara (typ J lub K) lub jako alarmowy (źródło sygnału: temperatura obiektu) Temperatura głowicy [ C] jako 0 5 V lub 0 10 V lub jako alarmowy (Źródło sygnału przełączalne na temperaturę obiektu albo temperaturę elektroniki jeśli używane jako wyjście alarmowe) Otwarty kolektor na zacisku AL2 [24 V/ 50 ma] max. rezystancja pętli 500Ω (dla 8-36 VDC), min. obciążenie wyjścia 100kΩ impedancja wewnętrzna 20 Ω USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet (moduły opcjonalne) 2 x 60 VDC/ 42 VAC RMS, 0,4 A; izolowane optycznie (moduł opcjonalny) F1-F3; możliwość przypisania za pomocą oprogramowania następujących funkcji: - zewnętrzne zadawanie emisyjności, - kompensacja temperatury otoczenia, - wyzwalania (kasowanie funkcji hold) 11
12 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Parametry metrologiczne [modele LT] LT LTF Zakres pomiarowy (skalowany) C C Zakres spektralny µm µm Rozdzielczość optyczna 75:1 50:1 Dokładność 1) 2) ±1 C lub ±1% 3) ±1,5 C lub ±1,5% 4) Powtarzalność 1) 2) ±0,5 C lub ±0,5% 3) ±1 C lub ±1% 4) Rozdzielczość 0,1 C 3) 0,5 C 4) Stała czasowa (90% sygnału) 120 ms 9 ms Czas stabilizacji termicznej 10 min 10 min Emisyjność/wzmocnienie Przepuszczalność Przetwarzanie sygnału 0,100 1,100 (regulacja za pomocą przycisków lub programu) 0,100 1,000 (regulacja za pomocą przycisków lub programu) Średnia, maksimum lokalne, minimum lokalne (regulacja za pomocą przycisków lub programu) 1) w temperaturze otoczenia 23±5 C; przyjąć większą wartość 2) dokładność wyjścia termoparowego: ±2,5 C lub ±1% 3) dla temperatury obiektu >0 C 4) dla temperatury obiektu 20 C 12
13 Tel.: , , Fax: ; Parametry metrologiczne [modele 1M] 1ML 1MH 1MH1 Zakres pomiarowy (skalowany) C C C Zakres spektralny 1µm 1µm 1µm Rozdzielczość optyczna 150:1 300:1 300:1 Dokładność 1) 2) ±(0,3% wart. odczyt. +2 C) 3) Powtarzalność 1) 2) ±(0,1% wart. odczyt. +1 C) 3) Rozdzielczość ,1 C 3) Czas ekspozycji (90% sygnału) ms 4) Emisyjność/wzmocnienie Przepuszczalność Przetwarzanie sygnału 0,100 1,100 (regulacja za pomocą przycisków lub programu) 0,100 1,000 (regulacja za pomocą przycisków lub programu) Średnia, maksimum lokalne, minimum lokalne (regulacja za pomocą przycisków lub programu) 1) w temperaturze otoczenia 23±5 C 2) dokładność wyjścia termoparowego: ±2,5 C lub ±1% 3) ε = 1/ stała czasowa 1 s 4) z dynamiczną adaptacją przy niskich poziomach sygnału 13
14 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Parametry metrologiczne [modele 2M] 2ML 2MH 2MH1 Zakres pomiarowy (skalowany) C C C Zakres spektralny 1,6µm 1,6µm 1,6µm Rozdzielczość optyczna 150:1 300:1 300:1 Dokładność 1) 2) ±(0,3% wart. odczyt. +2 C) 3) Powtarzalność 1) 2) ±(0,1% wart. odczyt. +1 C) 3) Rozdzielczość ,1 C 3) Czas ekspozycji (90% sygnału) ms 4) Emisyjność/wzmocnienie Przepuszczalność Przetwarzanie sygnału 0,100 1,100 (regulacja za pomocą przycisków lub programu) 0,100 1,000 (regulacja za pomocą przycisków lub programu) Średnia, maksimum lokalne, minimum lokalne (regulacja za pomocą przycisków lub programu) 1) w temperaturze otoczenia 23±5 C 2) dokładność wyjścia termoparowego: ±2,5 C lub ±1% 3) ε = 1/ stała czasowa 1 s 4) z dynamiczną adaptacją przy niskich poziomach sygnału 14
15 Tel.: , , Fax: ; Parametry metrologiczne [modele 3M] 3ML 3MH 3MH1 3MH2 Zakres pomiarowy (skalowany) C 1) C 1) C C Zakres spektralny 2,3µm 2,3µm 2,3µm 2,3µm Rozdzielczość optyczna 60:1 100:1 300:1 300:1 Dokładność 2) 3) ±(0,3% wart. odczytanej +2 C) 4) Powtarzalność 2) ±(0,1% wart. odczytanej +1 C) 4) Rozdzielczość ,1 C 4) Czas ekspozycji (90% sygnału) ms 5) Emisyjność/wzmocnienie Przepuszczalność Przetwarzanie sygnału 0,100 1,100 (regulacja za pomocą przycisków lub programu) 0,100 1,000 (regulacja za pomocą przycisków lub programu) Średnia, maksimum lokalne, minimum lokalne (regulacja za pomocą przycisków lub programu) 1) Tobiektu > Tgłowicy+25 C 2) w temperaturze otoczenia 23±5 C 3) dokładność wyjścia termoparowego: ±2,5 C or ±1% 4) ε = 1/ stała czasowa 1s 5) z dynamiczną adaptacją przy niskich poziomach sygnału 15
16 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Parametry metrologiczne [modele 3M/ MT/ F2/ F6] 3MH3 MT F2 F6 Zakres pomiarowy (skalowany) C C C C Zakres spektralny 2,3µm 3,9µm 4,24µm 4,64µm Rozdzielczośc optyczna 300:1 45:1 45:1 45:1 Dokładność 2) 3) ±(0,3% wart. odczytanej +2 C) 4) Powtarzalność 2) ±(0,1% wart. odczytanej +1 C) 4) Rozdzielczość ,1 C 4) Czas ekspozycji (90% sygnału) 1 ms 5) Stała czasowa (90% sygnału) 10 ms 5) 10 ms 5) 10 ms 5) Emisyjność/wzmocnienie Przepuszczalność Przetwarzanie sygnału 0,100 1,100 (regulacja za pomocą przycisków lub programu) 0,100 1,000 (regulacja za pomocą przycisków lub programu) Średnia, maksimum lokalne, minimum lokalne (regulacja za pomocą przycisków lub programu) 1) w temperaturze otoczenia 23±5 C 2) dokładność wyjścia termoparowego: ±2,5 C lub ±1% 3) ε = 1/ stałą czasowa 1s 4) przy temperaturze obiektu >300 C 5) z dynamiczną adaptacją przy niskich poziomach sygnału 16
17 Tel.: , , Fax: ; Parametry metrologiczne [modele G5] G5L G5H Zakres pomiarowy (skalowany) C C Zakres spektralny 5,2µm 5,2µm Rozdzielczość optyczna 45:1 70:1 Dokładność 1) 2) ±1 C lub ±1% 3) 4) Powtarzalność 1) ±0,5 C lub ±0,5% 3) 4) Rozdzielczość 0,1 C 3) 0,2 C 3) Stała czasowa (90% sygnału) 120 ms 80 ms Emisyjność/wzmocnienie Przepuszczalność Przetwarzanie sygnału 0,100 1,100 (regulacja za pomocą przycisków lub programu) 0,100 1,000 (regulacja za pomocą przycisków lub programu) Średnia, maksimum lokalne, minimum lokalne (regulacja za pomocą przycisków lub programu) 1) w temperaturze otoczenia 23±5 C 2) dokładność wyjścia termoparowego: ±2,5 C lub ±1% 3) ε = 1/ stała czasowa 1 s 4) przyjąć wartość większą 17
18 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Charakterystyki optyczne Przedstawione charakterystyki optyczne ilustrują zależność średnicy pola widzenia pirometru od odległości między głowicą a mierzonym obiektem. Wielkość pola widzenia jest odniesiona do 90% energii promieniowania. Odległość jest zawsze mierzona od przedniej krawędzi głowicy pomiarowej. Wielkość mierzonego obiektu oraz rozdzielczość optyczna pirometru wyznaczają maksymalną odległość między głowicą pomiarową a obiektem. W celu uniknięcia błędów pomiaru obiekt mierzony musi całkowicie wypełniać pole widzenia optyki pirometru. Zatem, wielkość pola widzenia musi zawsze być mniejsza lub co najwyżej równa wielkości obiektu. D = odległość między głowicą a mierzonym obiektem S = wielkość pola widzenia LT Optyka: SF D:S (w ognisku) = 75:1/ 16mm@ 1200mm D:S (z dużej odległości) = 34:1 18
19 Tel.: , , Fax: ; LT Optyka: CF1 D:S (w ognisku) = 75:1/ 0,9mm@ 70mm D:S (z dużej odległości) = 3,5:1 LT Optyka: CF2 D:S (w ognisku) = 75:1/ 1,9mm@ 150mm D:S (z dużej odległości) = 7:1 19
20 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków LT Optyka: CF3 D:S (w ognisku) = 75:1/ 2,75mm@ 200mm D:S (z dużej odległości) = 9:1 LT Optyka: CF4 D:S (w ognisku) = 75:1/ 5,9mm@ 450mm D:S (z dużej odległości) = 18:1 20
21 Tel.: , , Fax: ; LTF Optyka: SF D:S (w ognisku) = 50:1/ 24mm@ 1200mm D:S (z dużej odległości) = 20:1 LTF Optyka: CF1 D:S (w ognisku) = 50:1/ 1,4mm@ 70mm D:S (z dużej odległości) = 1,5:1 21
22 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków LTF Optyka: CF2 D:S (w ognisku) = 50:1/ 3mm@ 150mm D:S (z dużej odległości) = 6:1 LTF Optyka: CF3 D:S (w ognisku) = 50:1/ 4mm@ 200mm D:S (z dużej odległości) = 8:1 22
23 Tel.: , , Fax: ; LTF Optyka: CF4 D:S (w ognisku) = 50:1/ 9mm@ 450mm D:S (z dużej odległości) = 16:1 1MH/ 1MH1/ 2MH/ 2MH1 Optyka: FF D:S (w ognisku) = 300:1/ 12mm@ 3600mm D:S (z dużej odległości) = 115:1 1ML/ 2ML Optyka: FF D:S (w ognisku) = 150:1/ 24mm@ 3600mm D:S (z dużej odległości) = 84:1 23
24 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków 1MH/ 1MH1/ 2MH/ 2MH1 Optyka: SF D:S (w ognisku) = 300:1/ 3,7mm@ 1100mm D:S (z dużej odległości) = 48:1 1ML/ 2ML Optyka: SF D:S (w ognisku) = 150:1/ 7,3mm@ 1100mm D:S (z dużej odległości) = 42:1 1MH/ 1MH1/ 2MH/ 2MH1 Optyka: CF2 D:S (w ognisku) = 300:1/ 0,5mm@ 150mm D:S (z dużej odległości) = 7,5:1 1ML/ 2ML Optyka: CF2 D:S (w ognisku) = 150:1/ 1mm@ 150mm D:S (z dużej odległości) = 7:1 24
25 Tel.: , , Fax: ; 1MH/ 1MH1/ 2MH/ 2MH1 Optyka: CF3 D:S (w ognisku) = 300:1/ 0,7mm@ 200mm D:S (z dużej odległości) = 10:1 1ML/ 2ML Optyka: CF3 D:S (w ognisku) = 150:1/ 1,3mm@ 200mm D:S (z dużej odległości) = 10:1 1MH/ 1MH1/ 2MH/ 2MH1 Optyka: CF4 D:S (w ognisku) = 300:1/ 1,5mm@ 450mm D:S (z dużej odległości) = 22:1 1ML/ 2ML Optyka: CF4 D:S (w ognisku) = 150:1/ 3mm@ 450mm D:S (z dużej odległości) = 20:1 25
26 3MH TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Optyka: SF D:S (w ognisku) = 100:1 / 11mm@ 1100mm D:S (z dużej odległości) = 38:1 3ML Optyka: SF D:S (w ognisku) = 60:1 / 18,3mm@ 1100mm D:S (z dużej odległości) = 30:1 3MH Optyka: CF1 D:S (w ognisku) = 100:1 / 0,7mm@ 70mm D:S (z dużej odległości) = 3:1 3ML Optyka: CF1 D:S (w ognisku) = 60:1 / 1,2mm@ 70mm D:S (z dużej odległości) = 3:1 26
27 Tel.: , , Fax: ; 3MH Optyka: CF2 D:S (w ognisku) = 100:1 / 1,5mm@ 150mm D:S (z dużej odległości) = 7:1 3ML Optyka: CF2 D:S (w ognisku) = 60:1 / 2,5mm@ 150mm D:S (z dużej odległości) = 6:1 3MH Optyka: CF3 D:S (w ognisku) = 100:1 / 2mm@ 200mm D:S (z dużej odległości) = 9:1 3ML Optyka: CF3 D:S (w ognisku) = 60:1 / 3,4mm@ 200mm D:S (z dużej odległości) = 8:1 27
28 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków 3MH Optyka: CF4 D:S (w ognisku) = 100:1 / 4,5mm@ 450mm D:S (z dużej odległości) = 19:1 3ML Optyka: CF4 D:S (w ognisku) = 60:1 / 7,5mm@ 450mm D:S (z dużej odległości) = 17:1 3MH1-H3 Optyka: FF D:S (w ognisku) = 300:1 12mm@ 3600mm D:S (z dużej odległości) = 115:1 28
29 Tel.: , , Fax: ; 3MH1-H3 Optyka: SF D:S (w ognisku) = 300:1 3,7mm@ 1100mm D:S (z dużej odległości) = 48:1 3MH1-H3 Optyka: CF2 D:S (w ognisku) = 300:1 0,5mm@ 150mm D:S (z dużej odległości) = 7,5:1 29
30 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków 3MH1-H3 Optyka: CF3 D:S (w ognisku) = 300:1 0,7mm@ 200mm D:S (z dużej odległości) = 10:1 3MH1-H3 Optyka: CF4 D:S (w ognisku) = 300:1 1,5mm@ 450mm D:S (z dużej odległości) = 22:1 30
31 Tel.: , , Fax: ; MT/ F2/ F6/ G5L Optyka: SF D:S (w ognisku) = 45:1/ 27mm@1200mm D:S (z dużej odległości) = 25:1 G5H Optyka: SF D:S (w ognisku) = 70:1/ 17mm@1200mm D:S (z dużej odległości) = 33:1 MT/ F2/ F6/ G5L Optyka: CF1 D:S (w ognisku) = 45:1/ 1,6mm@70mm D:S (z dużej odległości) = 3:1 G5H Optyka: CF1 D:S (w ognisku) = 70:1/ 1mm@70mm D:S (z dużej odległości) = 3,4:1 31
32 MT/ F2/ F6/ G5L Optyka: CF2 D:S (w ognisku) = 45:1/ 3,4mm@150mm D:S (z dużej odległości) = 6:1 G5H TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Optyka: CF2 D:S (w ognisku) = 70:1/ 2,2mm@150mm D:S (z dużej odległości) = 6,8:1 MT/ F2/ F6/ G5L Optyka: CF3 D:S (w ognisku) = 45:1/ 4,5mm@200mm D:S (z dużej odległości) = 8:1 G5H Optyka: CF3 D:S (w ognisku) = 70:1/ 2,9mm@200mm D:S (z dużej odległości) = 9,2:1 32
33 Tel.: , , Fax: ; MT/ F2/ F6/ G5L Optyka: CF4 D:S (w ognisku) = 45:1/ 10mm@450mm D:S (z dużej odległości) = 15:1 G5H Optyka: CF4 D:S (w ognisku) = 70:1/ 6,5mm@450mm D:S (z dużej odległości) = 17,7:1 33
34 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Instalacja mechaniczna Głowica CTlaser jest wyposażona w gwint metryczny M48x1,5 i może być mocowana bezpośrednio za jego pomocą albo przy użyciu dostarczonych nakrętek i uchwytu stałego. Głowica pomiarowa pirometru CTlaser Należy pamiętać o utrzymywaniu wolnej od przeszkód ścieżki optycznej. 34
35 Tel.: , , Fax: ; Puszka elektroniki W celu dokładnego ustawienia głowicy względem mierzonego obiektu należy wykorzystać wbudowany podwójny celownik laserowy. [ Obsługa Celownik laserowy strona 56] Uchwyt mocujący nastawny w 1 osi [ACCTLFB] standardowe wyposażenie pirometru 35
36 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Akcesoria Nawiew soczewki Obiektyw pirometru musi być przez cały czas chroniony przed pyłem, dymem, wyziewami i innymi zanieczyszczeniami w celu uniknięcia błędów pomiarowych. Wpływ ten można zredukować przez zastosowanie nawiewu soczewki. Należy stosować wyłącznie bezolejowe, technicznie czyste powietrze. Nawiew soczewki [ACCTLAP] Przyłącze do wężyka: 6x8mm. Gwint przyłącza: G 1/8 Zużycie powietrza (około l/min.) zależy od aplikacji i warunków instalacji na obiekcie. 36
37 Tel.: , , Fax: ; Uchwyt montażowy Uchwyt mocujący nastawny w 2 osiach [ACCTLAB] Ten uchwyt mocujący pozwala na regulację położenia głowicy w dwóch osiach. 37
38 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Płaszcz chłodzący wodny Płaszcz chłodzący wodny [ACCTLW] Przyłącza do wężyków: 6x8 mm. Gwint przyłącza: G 1/8 Głowica pomiarowa może być stosowana w temperaturze otoczenia do 85 C bez chłodzenia. Dla aplikacji, w których temperatura otoczenia może osiągać wyższe wartości, zalecane jest zastosowanie opcjonalnego płaszcza chłodzonego wodą (temperatura pracy do 175 C). Głowica musi być wyposażona w opcjonalny kabel wysokotemperaturowy (temperatura dopuszczalna do 180 C). Aby uniknąć kondensacji rosy na optyce, zalecane jest jednoczesne stosowanie nadmuchu soczewki. 38
39 Tel.: , , Fax: ; Adapter do montażu szynowego Za pomocą adaptera montażowego, obudowa elektroniki pirometru CTlaser może być łatwo montowana na szynie DIN (TS35) wg EN Adapter do montażu na szynie DIN [ACCTRAIL] Wszystkie opisane akcesoria można zamawiać posługując się kodem umieszczonym w nawiasach prostokątnych [ ]. 39
40 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Instalacja elektryczna Podłączanie kabli Wersja podstawowa Wersja podstawowa jest wyposażona w głowicę z kablem połączeniowym podłączanym poprzez zaciski śrubowe. Podczas instalacji elektrycznej pirometru CTlaser należy najpierw otworzyć pokrywę obudowy elektroniki (4 wkręty). Poniżej wyświetlacza znajdują się zaciski do podłączenia kabla głowicy. Wersja ze złączem Ta wersja posiada złącze elektryczne zintegrowane z tylną pokrywą głowicy. Należy stosować tylko oryginalne zmontowane kable połączeniowe, dostępne jako akcesoria. Należy zwrócić uwagę na przyporządkowanie pinów złącza (patrz tabela poniżej). Przy stosowaniu obudowy płaszcza chłodzącego niezbędne jest użycie głowicy ze złączem. Przyporządkowanie pinów złącza (tylko wersja ze złączem). PIN Sygnał Kolor przewodu (kabel oryginalny) 1 Sygnał z detektora (+) żółty 2 Czujnik temperatury głowicy brązowy 3 Czujnik temperatury głowicy biały 4 Sygnał z detektora ( ) zielony 5 Laser - GND ( ) szary 6 Laser - zasilanie (+) różowy 7 nie używany Złącze (widok z zewnątrz) 40
41 Tel.: , , Fax: ; Opis zacisków podłączeniowych [modele LT/ LTF/ MT/ F2/ F6/ G5] VDC Zasilanie GND Masa (0V) zasilania GND Masa (0V) sygnałów wyjściowych i wejściowych OUT-AMB Wyjście analogowe temperatury głowicy (mv) OUT-TC Wyjście analogowe temperatury obiektu (termopara J lub K) OUT-mV/mA Wyjście analogowe temperatury obiektu (mv lub ma) F1-F3 Wejścia funkcyjne AL2 Alarm 2 (wyjście typu otwarty kolektor) 3V SW Zasilanie lasera (+) / przewód RÓŻOWY GND Masa lasera ( ) / przewód SZARY BROWN Czujnik temperatury głowicy / przewód BRĄZOWY WHITE Czujnik temperatury głowicy / przewód BIAŁY GREEN Sygnał detektora ( ) / przewód ZIELONY YELLOW Sygnał detektora (+) / przewód ŻÓŁTY Otwarta puszka elektroniki (LT/ LTF/ MT/ F2/ F6/ G5) z zaciskami podłączeniowymi 41
42 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Opis zacisków podłączeniowych [modele 1M/ 2M/ 3M] VDC Zasilanie GND Masa (0V) zasilania GND Masa (0V) sygnałów wyjściowych i wejściowych AL2 Alarm 2 (wyjście typu otwarty kolektor) OUT-TC Wyjście analogowe temperatury obiektu (termopara J lub K) OUT-mV/mA Wyjście analogowe temperatury obiektu (mv lub ma) F1-F3 Wejścia funkcyjne GND Masa (0V) 3V SW Zasilanie lasera (+) / przewód RÓŻOWY GND Masa lasera ( ) / przewód SZARY BROWN Czujnik temperatury głowicy (NTC) / przewód BRĄZOWY WHITE Masa głowicy / przewód BIAŁY GREEN Zasilanie głowicy / przewód ZIELONY YELLOW Sygnał z detektora / przewód ŻÓŁTY Otwarta puszka elektroniki (1M/ 2M/ 3M) z zaciskami podłączeniowymi Zasilanie Należy zastosować źródło zasilania o parametrach 8 36 VDC/160 ma. UWAGA: Nigdy nie podłączać napięcia zasilającego do wyjść analogowych, gdyż spowoduje to zniszczenie wyjść! Pirometr CTlaser nie jest urządzeniem dwuprzewodowym! 42
43 Tel.: , , Fax: ; Przeprowadzanie kabla Dławik kablowy M12x1,5 pozwala na zastosowanie kabli o średnicy 3 do 5mm. Zdjąć izolację z kabla (na długości 40mm dla zasilania, 50mm dla sygnałów wyjściowych, 60mm dla wejść funkcyjnych). Przyciąć ekran do około 5mm i rozłożyć jego druty. Zdjąć izolację z końców przewodów na długości ok. 4mm i pocynować końcówki przewodów. Przeciągnąć nakrętkę dociskową, gumową uszczelkę i metalowe podkładki po kolei przez przygotowany koniec kabla. Rozłożyć druciki ekranu i ścisnąć go dwoma metalowymi podkładkami. Wsunąć koniec kabla do wnętrza przepustu kablowego i dokręcić nakrętkę dociskową aż do uzyskania szczelnego połączenia. Każdy pojedynczy przewód podłączyć do odpowiednich zacisków na listwie podłączeniowej pirometru. Podkładki metalowe Uszczelka gumowa Nakrętka dociskowa Ekran Stosować tylko kable ekranowane. Ekran kabla łączącego głowicę z elektroniką musi być uziemiony. 43
44 Podłączanie uziemienia TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Na dolnej stronie płyty głównej znajduje się złącze (zworka), która fabrycznie jest ustawiona w pozycji pokazanej na ilustracji (połączone piny lewy i środkowy). W tej pozycji masa zasilania oraz sygnałowa są połączone z obudową elektroniki. Aby uniknąć pętli uziemienia i związanych z tym zakłóceń sygnału w środowisku przemysłowym może się okazać konieczne przerwanie tego połączenia. Aby tego dokonać należy przełożyć zworkę w przeciwną pozycję [połączone piny środkowy i prawy]. Gdy wykorzystywane jest wyjście termoparowe połączenie masa-obudowa powinno być zazwyczaj przerwane. 44
45 Tel.: , , Fax: ; Wymiana głowicy pomiarowej Głowica jest podłączona fabrycznie do elektroniki a jej kod kalibracji wpisany do pamięci przyrządu. W niektórych modelach pirometrów jest możliwa wymiana głowic i elektroniki. Po wymianie głowicy należy wprowadzić do pamięci przyrządu kod kalibracyjny nowej głowicy. Wprowadzanie kodu kalibracyjnego Każda głowica posiada specyficzny kod kalibracji, wydrukowany na kablu. W celu uzyskania właściwych pomiarów temperatury i działania czujnika tenże kod kalibracji musi być zapamiętany w module elektroniki. Kod kalibracyjny składa się z 5 bloków zawierających po 4 znaki. Przykład: EKJ0 0OUD 0A1B A17U 93OZ blok1 blok2 blok3 blok4 blok5 Aby wprowadzić kod należy nacisnąć jednocześnie przyciski i (trzymać wciśnięte) a następnie przycisk O. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat HCODE a następnie 4 znaki pierwszego bloku. Za pomocą przycisków i można zmienić każdy znak; przycisk O przełącza na następny znak lub następny blok. Wprowadzenie nowego kodu kalibracji można też przeprowadzić z wykorzystaniem programu CompactConnect (opcja). Po zmodyfikowaniu kodu głowicy niezbędne jest dokonanie restartu urządzenia aby zmiany były widoczne. [ Obsługa (strona 51)] 45
46 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Kod kalibracyjny głowicy (Head-Code) znajduje się na tabliczce znamionowej przyklejonej do głowicy. Nie należy usuwać tej tabliczki chyba, że kod kalibracji został gdzieś zanotowany. Kod jest niezbędny w razie wymiany elektroniki pirometru. Wymiana kabla głowicy Kabel łączący głowice również może być w razie potrzeby wymieniony. W celu demontażu kabla od strony głowicy należy najpierw odkręcić pokrywę z tyłu głowicy. Następnie odłączyć blok zacisków i poluzować połączenia śrubowe przewodów. Po zainstalowaniu nowego kabla należy wykonać te same kroki w odwrotnej kolejności. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie ekranu kabla do obudowy głowicy. Wymieniany kabel musi być tego samego typu i o tym samym przekroju żył aby uniknąć jego wpływu na dokładność. 46
47 Tel.: , , Fax: ; Wyjścia i wejścia Wyjścia analogowe Pirometr CTlaser posiada dwa kanały wyjściowe. Kanał analogowy 1 To wyjście jest używane do temperatury obiektu. Wybór sygnału wyjściowego może być dokonany za pomocą przycisków programujących [ Obsługa (str. 51)]. Program CompactConnect pozwala na zaprogramowanie kanału wyjściowego 1 jako wyjścia alarmowego. Sygnał wyjściowy Zakres Pin podłączeniowy na płycie Napięcie 0...5V OUT-mV/mA Napięcie V OUT-mV/mA Prąd mA OUT-mV/mA Prąd mA OUT-mV/mA Termopara Typ J OUT-TC Termopara Typ K OUT-TC Odpowiednio do wybranego sygnału wyjściowego należy wykorzystać właściwe Output zaciski channel wyjściowe 2 (OUT-mV/mA [on LT/ G5 only] lub OUT-TC). Pin podłączeniowy OUT-AMB jest używany do wyprowadzenia sygnału temperatury głowicy [ C jako sygnał 0 5V lub 0 10V]. Program CompactConnect pozwala na zaprogramowanie kanału wyjściowego 2 jako wyjścia alarmowego. Zamiast temperatury głowicy THead jako źródło sygnału alarmu można też wybrać temperaturę obiektu TObj lub skrzynki elektroniki TBox. 47
48 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Interfejsy cyfrowe Wszystkie pirometry z serii CTlaser mogą być opcjonalnie wyposażone w interfejs USB, RS232, RS485, CAN Bus, Profibus DP lub Ethernet. Aby zainstalować interfejs należy w przewidzianym do tego celu miejscu obok wyświetlacza, zainstalować płytkę interfejsu. We właściwej pozycji otwory w płytce interfejsu pasują do gwintowanych otworów w korpusie elektroniki. Teraz należy wcisnąć płytkę w dół, aby ją podłączyć i wykorzystać oba wkręty M3x5, aby ją zamocować. Podłączyć wstępnie zmontowany kabel interfejsu do bloku zacisków na płytce interfejsu. Interfejs Ethernet wymaga minimalnego napięcia zasilającego wynoszącego 12V. Proszę stosować się do uwag zawartych w instrukcjach do poszczególnych interfejsów. Wyjścia przekaźnikowe Pirometr CT może być opcjonalnie wyposażony w wyjście przekaźnikowe. Płytkę wyjść przekaźnikowych instaluje się w ten sam sposób, co interfejsy cyfrowe. Jednoczesna instalacja interfejsu cyfrowego i wyjścia przekaźnikowego nie jest możliwa. Płytka wyjść przekaźnikowych zawiera dwa w pełni izolowane przełączniki, które są zdolne do przełączania 60VDC/42VAC RMS, 0.4A DC/AC. Czerwona dioda LED sygnalizuje zwarcie styków. 48
49 Tel.: , , Fax: ; Progi przełączania są zgodne z wartościami nastaw dla alarmu 1 i 2 [ Alarmy (str. 50)]. Domyślne wartości alarmów są opisane w [ Ustawienia fabryczne (str. 8)]. W celu dokonania zaawansowanych ustawień alarmów niezbędny jest interfejs (USB, RS232) oraz oprogramowanie CompactConnect. Trzy wejścia funkcyjne F1 F3 mogą być zaprogramowane wyłącznie za pomocą programu CompactConnect. F1 (cyfrowe): wyzwalacz (poziom 0 V na wejściu F1 kasuje działanie funkcji hold) F2 (analogowe): zewnętrzna regulacja emisyjności [0 10 V: 0 V ε=0,1; 9 V ε=1; 10 V ε=1,1] F3 (analogowe): zewnętrzna kompensacja temperatury otoczenia / zakres jest skalowany za pomocą programu [0 10 V C / zakres ustawiony: C] F1 F3 (cyfrowe): emisyjność (cyfrowy wybór na podstawie tabeli, nie podłączone wejścia reprezentują poziom wysoki) Poziom wysoki: +3 V +36 V Poziom niski: +0,4 V 36 V Niepodłączone wejścia mają stany: F1=wysoki F2, F3=niski 49
50 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Alarmy Pirometry CTlaser posiadają następujące funkcje alarmowe: Wszystkie alarmy (alarm 1, alarm 2, kanał wyjściowy 1 i 2 gdy są używane jako wyjścia alarmowe) posiadają stałą histerezę wynoszącą 2 K. Kanał wyjściowy 1 i 2 (tylko modele LT / G5) Aby uaktywnić odpowiedni kanał wyjściowy musi zostać przełączony w tryb cyfrowy. Do tego celu jest potrzebny program CompactConnect. Alarmy wizualne Te alarmy powodują zmianę koloru podświetlenia wyświetlacza LCD a także zmianę odpowiednich wyjść opcjonalnego modułu wyjść przekaźnikowych. Dodatkowo Alarm 2 może być używany jako wyjście typu otwarty kolektor dostępne na złączu AL2 płyty głównej [24V/50mA]. Fabrycznie są ustawione następujące wartości progów alarmowych: Alarm 1 Alarm 2 30 C [norm. zwarty / alarm dolny] 100 C [norm. rozwarty / alarm górny] Obydwa alarmy wpływają na kolor świecenia wyświetlacza LCD: NIEBESKI: CZERWONY: ZIELONY: alarm 1 aktywny alarm 2 aktywny obydwa alarmy nieaktywne Do wprowadzenia ustawień zaawansowanych, takich jak definicja alarmu górnego czy dolnego [poprzez zmianę normalnie rozwarty / normalnie zwarty], wybór źródła sygnału [TObj, THead, TBox] potrzebny jest interfejs cyfrowy (np. RS232, USB) i program CompactConnect. 50
51 Tel.: , , Fax: ; Obsługa Po włączeniu zasilania pirometr rozpoczyna procedurę inicjalizacyjną trwającą kilka sekund. W tym czasie na wyświetlaczu widnieje komunikat INIT. Po zakończeniu tej procedury na wyświetlaczu pojawi się temperatura mierzonego obiektu. Kolor podświetlenia wyświetlacza zmienia się stosownie do ustawień alarmów [ Alarmy (str. 50)]. Konfiguracja pirometru Przyciski programujące O, i pozwalają użytkownikowi na wprowadzenia ustawień w miejscu zainstalowania pirometru. Wyświetlana jest wartość mierzona albo wybrana funkcja. Za pomocą przycisku O operator uzyskuje podgląd wybranej nastawy lub funkcji, a za pomocą przycisków i można zmienić ustawienia parametru funkcjonalnego zmiana parametru ma działanie natychmiastowe. Jeśli żaden z przycisków nie zostanie naciśnięty przez 10 sekund, wyświetlacz automatycznie powraca do wyświetlania wyliczonej temperatury obiektu (zgodnie z funkcjami przetwarzania sygnału). Ustawienia fabryczne Aby przywrócić w pirometrze CT ustawienia fabryczne, należy najpierw nacisnąć przycisk a następnie o i przytrzymać je wciśnięte jednocześnie przez ok. 3 sekundy. Wyświetlacz pokaże komunikat RESET dla potwierdzenia. Laser Wyświetlacz Ponowne naciśnięcie przycisku [o] wywołuje ostatnio używaną funkcję. Funkcje przetwarzania sygnału maksimum lokalne i minimum lokalne nie mogą być używane jednocześnie. Funkcja Góra Dół 51
52 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Wyświetlacz Tryb [Przykład] Zakres regulacji S ON Celownik laserowy ON = włączony / OFF = wyłączony 142.3C Temperatura obiektu (po przetworzeniu sygnału) [142,3 C] brak 127CH Temperatura głowicy [127 C] brak 25CB Temperatura elektroniki [25 C] brak 142CA Aktualna temperatura obiektu [142 C] brak MV5 Sygnał wyjściowy kanału 1 [0-5 V] 0-20 = 0 20 ma/ 4-20 = 4 20 ma/ MV5 = 0 5 V/ MV10 = 0 10 V/ TCJ = termopara J/ TCK = termopara K E0.970 Emisyjność [0,970] 0, ,100 T1.000 Przepuszczalność [1,000] 0, ,100 A 0.2 Uśrednianie sygnału [0,2 s] A---- = wyłączone/ 0,1 999,9 s P---- Maksimum lokalne [wyłączone] P---- = wyłączone / 0,1 999,9 s/ P = nieskończ. V---- Minimum lokalne [wyłączone] V---- = wyłączone / 0,1 999,9 s/ V = nieskończ. u 0.0 Dolna granica zakresu [0 C] -40,0 975,0 C/ nieaktywne dla wyjść TCJ i TCK n Górna granica zakresu [500 C] -40,0 975,0 C/ nieaktywne dla wyjść TCJ i TCK [ 0.00 Dolna granica sygnału wy. [0 V] Stosownie do wybranego sygnału wyjściowego ] 5.00 Górna granica sygnału wy. [5 V] Stosownie do wybranego sygnału wyjściowego U C Jednostka temperatury [ C] C/ F 30.0 Dolny alarm [30 C] -40,0 975,0 C Górny alarm [100 C] -40,0 975,0 C XHEAD = temperatura głowicy (kompensacja XHEAD automatyczna) / -40,0 900,0 C jako wartość stała Kompensacja temperatury otoczenia dla kompensacji (kompensacja ręczna) powrót do [temperatura głowicy] XHEAD (temperatura głowicy) wciskając jednocześnie przyciski i M 01 Adres [1] (tylko dla interfejsu RS485) B 9.6 Prędkość transmisji w kbps [9,6] 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 115,2kbps S ON Włączenie (S ON) lub wyłączenie (S OFF) celownika laserowego. MV5 Wybór sygnału wyjściowego. Za pomocą przycisków i można zdefiniować pożądany sygnał wyjściowy [ Wyjścia i wejścia (str. 47)]. E0.970 Ustawianie emisyjności. Przyciskiem można zwiększać wartość, a przyciskiem zmniejszać (dotyczy to również wszystkich kolejnych funkcji). Emisyjność to stała materiałowa opisująca zdolność ciała do emisji promieniowania podczerwonego [ Emisyjność (str. 61)]. T1.000 Ustawianie przepuszczalności. Ta funkcja jest używana, gdy zastosowano jakiś element optyczny (okienko ochronne, 52
53 Tel.: , , Fax: ; dodatkowa soczewka) pomiędzy czujnikiem a mierzonym obiektem. Standardowe ustawienie to = 100% (jeśli nie jest używana żadna dodatkowa optyka). A 0.2 P---- V---- Ustawianie czasu uśredniania. Gdy wartość jest ustawiona na 0.0 wyświetlacz wskaże --- (funkcja wyłączona). Funkcja ta wykonuje obliczeń matematycznych w celu wygładzenia sygnału. Wprowadzony czas jest stała czasową. Funkcja ta może być kombinowana ze wszystkimi pozostałymi funkcjami przetwarzania sygnału. Ustawianie funkcji maksimum lokalne (Peak hold). Gdy wartość jest ustawiona na 0.0 wyświetlacz wskaże --- (funkcja wyłączona). Przy włączonej funkcji pirometr oczekuje na spadek sygnału. Gdy sygnał zaczyna opadać, algorytm utrzymuje wartość szczytową przez podany okres czasu. Po upływie czasu podtrzymania sygnał spada do drugiej najwyższej wartości albo spada o 1/8 różnicy między poprzednim maksimum lokalnym oraz wartością minimalną zanotowaną podczas czasu podtrzymania. Ta wartość znów będzie utrzymywana przez okres podtrzymania. Po tym sygnał opadnie z niską stała czasową znowu będzie nadążał za zmianami temperatury. Ustawianie funkcji minimum lokalne (Valley hold). Gdy wartość jest ustawiona na 0.0 wyświetlacz wskaże --- (funkcja wyłączona). Przy włączonej funkcji pirometr oczekuje na wzrost sygnału. Gdy sygnał zaczyna narastać, algorytm zapamiętuje wartość minimum przez podany okres czasu. 53
54 Przebieg sygnału dla funkcji Pxxxx TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków TObj z włączoną funkcją "maksimum lokalne" (peak hold) Temperatura bez przetwarzania sygnału u 0.0 Ustawianie dolnej granicy zakresu pomiarowego. Minimalna różnica między dolną a górną granicą zakresu wynosi 20K. Jeśli ustawiona dolna granica zakresu jest większa bądź równa od górnej, to górna granica zostanie automatycznie skorygowana na wartość [dolna granica + 20K]. n Ustawianie górnej granicy zakresu pomiarowego. Minimalna różnica między dolną a górną granicą zakresu wynosi 20K. Minimalna wartość górnej granicy zakresu wynosi [dolna granica + 20 K]. [ 0.00 Ustawianie dolnej granicy sygnału wyjściowego. To ustawienie pozwala na przyporządkowanie ściśle określonego poziomu sygnału wyjściowego dla dolnej granicy zakresu temperatury. Zakres ustawienia odpowiada zakresowi wybranego sygnału wyjściowego (np. 0 5V). 54
55 Tel.: , , Fax: ; ] 5.00 Ustawianie górnej granicy sygnału wyjściowego. To ustawienie pozwala na przyporządkowanie ściśle określonego poziomu sygnału wyjściowego dla górnej granicy zakresu temperatury. Zakres ustawienia odpowiada zakresowi wybranego sygnału wyjściowego (np. 0 5V). U C Ustawianie jednostki temperatury [ C lub F] Ustawianie progu alarmu dolnego. Ta wartość jest przyporządkowana do alarmu 1 [ Alarmy (str. 50)] i jest też używana jako wartość progowa dla przekaźnika 1 (o ile jest używana opcjonala płytka wyjść przekaźnikowych) Ustawianie progu alarmu górnego. Ta wartość jest przyporządkowana do alarmu 2 [ Alarmy (str. 50)] i jest też używana jako wartość progowa dla przekaźnika 2 (o ile jest używana opcjonalna płytka wyjść przekaźnikowych). XHEAD Ustawianie kompensacji temperatury otoczenia. W zależności od wartości emisyjności określona ilość promieniowania otoczenia odbija się od powierzchni obiektu. Aby skompensować ten wpływ, ta funkcja pozwala na ustawienie stałej wartości, która reprezentuje promieniowanie otoczenia. Jeśli jest wyświetlane XHEAD wartość temperatury otoczenia jest ustalana automatycznie za pomocą czujnika temperatury umieszczonego w głowicy. Aby powrócić do ustawienia XHEAD należy jednocześnie nacisnąć przyciski i. Szczególnie gdy istnieje duża różnica temperatur między temperaturą otoczenia a temperaturą głowicy, użycie kompensacji temperatury otoczenia jest zalecane. M 01 B 9.6 Ustawianie adresu. Na magistrali RS485 każdy pirometr musi mieć unikalny adres. Ta opcja menu będzie widoczna tylko gdy jest zainstalowana płytka interfejsu RS485. Ustawianie prędkości transmisji dla komunikacji cyfrowej. 55
56 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Celownik laserowy Pirometry CTlaser posiadają zintegrowany podwójny celownik laserowy. Obydwa promienie lasera wyznaczają dokładnie położenie oraz rozmiar pola pomiarowego, niezależnie od odległości. W punkcie ogniskowym odpowiedniej optyki [ Charakterystyki optyczne (str. 18)] obydwa lasery się przecinają pokazując punkt o minimalnym rozmiarze pola pomiarowego. Pozwala to na idealne ustawienie pirometru względem mierzonego obiektu. UWAGA: Nie kierować lasera w stronę oczu innych osób lub zwierząt! Nie patrzeć w stronę źródła promieniowania laserowego. Unikać pośredniego narażenia przez powierzchnie odbijające! Laser można włączać/wyłączać za pomocą przycisków programujących w pirometrze lub za pomocą oprogramowania. Gdy laser jest włączony świeci żółta dioda LED znajdująca się po lewej stronie wyświetlacza. W temperaturze otoczenia >50 C laser jest automatycznie wyłączany. Komunikaty błędów Wyświetlacz pirometru może wskazywać następujące komunikaty błędów: przekroczenie górnej granicy zakresu temperatury przekroczenie dolnej granicy zakresu temperatury zbyt wysoka temperatura głowicy zbyt niska temperatura głowicy 56
57 Tel.: , , Fax: ; Oprogramowanie CompactConnect Instalacja Włożyć płytę instalacyjną do napędu CD lub DVD w komputerze. Gdy jest aktywna funkcja autostartu, program instalacyjny uruchomi się samoczynnie. Jeśli tak nie jest, należy uruchomić program setup.exe z płyty. Postępować zgodnie z poleceniami instalatora aż do zakończenia procedury instalacji programu. Instalator programu umieszcza ikonę skrótu na pulpicie oraz w menu Start: [Start]\Programy\CompactConnect. Aby odinstalować program z systemu należy użyć ikony uninstall w menu Start. Wymagania systemowe: Windows XP Interfejs USB lub RS232 Min. 30 MB wolnego miejsca na dysku Min. 128 MB RAM Napęd CD lub DVD Szczegółowa instrukcja obsługi programu znajduje się na płycie CD. Główne cechy: Graficzny wykres przebiegu temperatury i automatyczna rejestracja danych do analizy i dokumentacji Pełna konfiguracja funkcji pirometru i zdalne sterowanie Ustawianie funkcji przetwarzania sygnału Programowanie wyjść i wejść 57
58 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Ustawienia komunikacyjne Interfejs szeregowy Prędkość transmisji: kbaud Liczba bitów danych: 8 Bit parzystości: brak Liczba bitów stopu: 1 Sterowanie przepływem: brak Protokół Wszystkie pirometry z serii CTlaser używają protokołu binarnego. Alternatywnie możliwe jest przełączenie na protokół ASCII. W celu uzyskania szybszej komunikacji w protokole zrezygnowano ze stosowania dodatkowych bajtów sterujących takich jak CR, LF lub ACK. Protokół ASCII Do włączenia protokołu ASCII należy wykorzystać polecenie: Kod dziesiętnie: 131 Kod HEX: 0x83 Dane: 1 bajt Kod danych: 0 protokół binarny 2 protokół ASCII Zapis ustawień konfiguracyjnych Po włączeniu zasilania pirometrów CT aktywny jest tryb flash. Oznacza to, że zmieniane ustawienie jest zapisywane w nieulotnej wewnętrznej pamięci flash-eeprom i ustawienie to będzie zachowane nawet po wyłączeniu zasilania. Jeśli ustawienia będą zmieniane bardzo często lub nawet ciągle, można wyłączyć tryb flash następującym poleceniem: Kod dziesiętnie: 112 Kod HEX: 0x70 Dane: 1 bajt Kod danych: 1 dane nie będą zapisywane do pamięci flash 2 dane będą zapisywane w pamięci flash Gdy tryb flash jest wyłączony, wszystkie ustawienia będą utrzymywane do momentu wyłączenia zasilania. Gdy urządzenie zostanie wyłączone i 58
59 Tel.: , , Fax: ; ponownie włączone, wszystkie poprzednie ustawienia zostaną utracone. Za pomocą polecenia 0x71 można odczytać aktualny status. Szczegółowy opis protokołu i rozkazów, znajduje się na płycie CD-ROM z oprogramowaniem w podkatalogu \Commands. 59
60 TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, Kraków Podstawy pomiarów pirometrycznych Zależnie od temperatury każdy obiekt emituje określoną ilość energii promieniowania podczerwonego. Zmiana temperatury obiektu wywołuje określoną zmianę intensywności tego promieniowania. Do pomiaru "promieniowania termicznego" pirometry używają pasma podczerwieni w zakresie pomiędzy 1µm i 20 µm. Intensywność emitowanego promieniowania zależy od materiału. Ta stała materiałowa jest opisana za pomocą emisyjności, która jest znaną wartością dla większości materiałów (patrz załączona tabela emisyjności). Pirometry są czujnikami optoelektronicznymi. Wyznaczają temperaturę powierzchni na podstawie natężenie promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekt. Najważniejszą cechą pirometrów jest to, że pozwalają na pomiar bezkontaktowy. Dlatego za ich pomocą można bez żadnych problemów zmierzyć temperaturę obiektów, które są trudno dostępne lub znajdują się w ruchu. Pirometry składają się typowo z następujących podzespołów: soczewka filtr spektralny detektor elektronika (wzmacnianie / linearyzacja / przetwarzanie sygnału) Parametry soczewki wyznaczają charakterystykę optyczną pirometru, którą charakteryzuje rozdzielczość optyczna, czyli stosunek odległości do wielkości pola widzenia. Filtr spektralny przepuszcza tę część pasma promieniowania, która jest istotna do pomiaru temperatury. Detektor we współpracy z elektroniką przetwarzającą przekształca emitowane promieniowanie podczerwone w sygnał elektryczny. 60
61 Tel.: , , Fax: ; Emisyjność Definicja Natężenie promieniowania podczerwonego, które jest emitowane przez każde ciało, zależy od temperatury jak również od własności fizycznych powierzchni mierzonego obiektu. Emisyjność (ε epsilon) jest używana jako stała materiałowa do opisania zdolności ciała do emisji energii promieniowania podczerwonego. Może przyjmować wartość od 0 do 100%. Ciało doskonale czarne jest idealnym źródłem promieniowania o emisyjności 1,0 podczas gdy powierzchnie lustrzane wykazują emisyjność około 0,1. Gdy ustawiona emisyjność jest za wysoka, pirometr może wyświetlać wartość temperatury dużo niższą niż rzeczywista przy założeniu, że mierzony obiekt jest cieplejszy niż otoczenie. Niska emisyjność (powierzchnie lustrzane) wnosi ryzyko uzyskania niedokładnych pomiarów poprzez interferencję promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekty znajdujące się w tle (płomień, urządzenia grzejne, szamoty). Aby zminimalizować błędy w tym przypadku, należy bardzo starannie posługiwać się przyrządem i zabezpieczyć go przed wpływem źródeł promieniowania odbitego. Wyznaczanie nieznanej emisyjności Najpierw wyznaczyć aktualną temperaturę mierzonego obiektu za pomocą termopary lub czujnika stykowego. Następnie zmierzyć temperaturę za pomocą pirometru i modyfikować emisyjność aż do uzyskania wyniku równego aktualnej temperaturze obiektu. Podczas pomiaru temperatur do 380 C można nakleić specjalną plastikową etykietkę (punkt emisyjności numer katalogowy: ACLSED) na powierzchni mierzonego obiektu. Teraz ustawić w pirometrze emisyjność równą 0,95 i dokonać pomiaru temperatury etykietki. Następnie zmierzyć temperaturę sąsiadującej powierzchni na obiekcie i wyregulować emisyjność tak, aby uzyskać ten sam wynik, co na etykietce. W ten sposób zostanie wyznaczona emisyjność. Pokryć część powierzchni mierzonego obiektu czarną matową farbą do kominków, która odznacza się emisyjnością 0,98. Ustawić emisyjność w pirometrze 0,98 i zmierzyć temperaturę zamalowanej powierzchni. Następnie zmierzyć temperaturę sąsiadującej powierzchni na obiekcie i 61
Pirometry optris CTlaser LT/ LTF/ 1M/ 2M/ 3M/ MT/ F2/ F6/ G5
Pirometry optris CTlaser LT/ LTF/ 1M/ 2M/ 3M/ MT/ F2/ F6/ G5 Instrukcja obsługi Zgodność z CE Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących norm: Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 61326-1:2006
Pirometr CT XL LT / 3M
Pirometr CT XL LT / 3M Instrukcja obsługi Zgodność z CE Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących norm: Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 Bezpieczeństwo: EN
optris BR 400 Instrukcja obsługi
optris BR 400 Instrukcja obsługi Tel: 12 632 1301, 12 632 6188, Fax: 12 632 1037, e-mail:office@test-therm.pl Zgodność z CE Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących norm: Kompatybilność elektromagnetyczna:
optris CSlaser LT/ 2M Instrukcja obsługi Pirometr stacjonarny
optris CSlaser LT/ 2M Pirometr stacjonarny Instrukcja obsługi Zgodność z CE Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących norm: Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006
DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01
Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)
Pirometr CT LT 1M 2M 3M G5 P7
Pirometr CT LT 1M 2M 3M G5 P7 Instrukcja obsługi TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, 30-009 Kraków Zgodność z CE Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących norm: Kompatybilność elektromagnetyczna:
Interfejs analogowy LDN-...-AN
Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi
MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY
MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY 8 wejść analogowych Dotykowy wyświetlacz LCD Wewnętrzna pamięć danych 2 GB Port USB na płycie czołowej Port komunikacyjny RS-485 Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe,
Cyfrowy regulator temperatury
Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury
SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ
SPEYFIKJ PRZETWORNIK RÓŻNIY IŚNIEŃ DP250; DP250-D; DP250-1; DP250-1-D; DP2500; DP2500-D; DP4000; DP4000-D; DP7000; DP7000-D; DP+/-5500; DP+/-5500-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2.
Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)
EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych
Pirometr LaserSight Pirometr umożliwia bezkontaktowy pomiar temperatury obiektów o wymiarach większych niż 1mm w zakresie: C.
Pirometr przenośny Optyka podwójna 75:1 i close focus Zakres: -35...900 C Emisyjność: 0.100...1.000 Alarmy akustyczne i wizualne Optyka o zmiennej ogniskowej Interfejs USB i oprogramowanie Wejście na termoparę
Pirometr stacjonarny Pyro NFC
Pirometr stacjonarny Pyro NFC Wydanie LS 13/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 Specyfikacja...3 Przygotowanie...4 Optyka...4 Odległości i pole pomiarowe...5 Temperatura otoczenia...5 Jakość powietrza...5 Zakłócenia
EV3 B23. Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1)
Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1) Włączanie i wyłączanie Jeżeli parametr POF jest równy 1: Upewnij się że klawiatura nie jest zablokowana i żadna procedura
DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi
DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy
TDWA-21 TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.
TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2
Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3
Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Instrukcja obsługi kwiecień 2007 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech
INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1
INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,
TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C
TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C Termostat umożliwia niezależne sterowanie 2 zewnętrznymi urządzeniami na podstawie temperatury. Odczyt temperatury jest aktualizowany co sekundę i cały
Pirometr CT LT 1M 2M 3M G5 P7
Pirometr CT LT 1M 2M 3M G5 P7 Instrukcja obsługi Zgodność z CE Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących norm: Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 61326-1:2006 (wymagania podstawowe) EN 61326-2-3:2006
Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie
Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie Bezdotykowy termometr na podczerwień w kompaktowej obudowie w kształcie pistoletu. Pomiar odbywa się poprzez wycelowanie w obiekt i przyciśnięcie
ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12
2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe
Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis
Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik
SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D
SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4
Typoszereg plug-in : regulator elektroniczny PJ32 dla ogrzewnictwa i chłodnictwa: modele V-W-Z
Typoszereg plug-in : regulator elektroniczny PJ32 dla ogrzewnictwa i chłodnictwa: modele V-W-Z Dziękujemy za Twój wybór. Ufamy, że będziesz nim usatysfakcjonowany. NORMA BEZPIECZEŃSTWA: zgodnie z prawem
optris CTratio Światłowodowy pirometr dwubarwny Instrukcja obsługi
optris CTratio Światłowodowy pirometr dwubarwny Instrukcja obsługi TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, 30-009 Kraków Zgodność z CE Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących norm: EMC: EN
PIROMETR Optris P20 Instrukcja obsługi
PIROMETR Optris P20 Instrukcja obsługi Prosimy przeczytać uważnie przed rozpoczęciem użytkowania. TEST-THERM Sp. z o.o. ul.friedleina 4-6, 30-009 Kraków Zawartość 1. Wprowadzenie 1.1 Interfejs użytkownika
Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.
Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni
CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL
CLIMATE 5000 VRF Złącze trójfazowe TPP Instrukcja montażu 6720844977 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik i
PIROMETR Z SONDĄ TEMPERATURY AX Instrukcja obsługi
PIROMETR Z SONDĄ TEMPERATURY AX-5002 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup pirometru z sondą temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej
Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.
----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.K Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputer oraz pamiętanie
Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0
Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech
INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI
INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze
Instrukcja obsługi rejestratora SAV35 wersja 10
Strona 1 z 7 1. OPIS REJESTRATORA SAV35 wersja 10. Rejestrator SAV35 umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci przyrządu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych
Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji
Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa
Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440
Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście
LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy
LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI
dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest
Moduł wejść/wyjść VersaPoint
Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne
EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych
Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej
Instrukcja obsługi termostatu W1209
Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest
Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny
Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane
SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1)
20170513-1300 SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) Skrócona instrukcja obsługi Od wersji oprogramowania 0.56 www.apautomatyka.pl
AX Informacje dotyczące bezpieczeństwa
AX-7600 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa AX-7600 jest urządzeniem wyposażonym w laser Klasy II i jest zgodne ze standardem bezpieczeństwa EN60825-1. Nieprzestrzeganie instrukcji znajdujących się
SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT i AT )
SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT-503 1141-000 i AT-503-1161-000 ) Regulator temperatury AT-503 wykorzystywany jest do zaawansowanej regulacji temperatury
Miernik poziomu cieczy MPC-1
- instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie
Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1
Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych
INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Termometr TFI 54. Strona 1 z 5
INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFI 54 Nr produktu 106017 Strona 1 z 5 Termometr TFI 54 instrukcja obsługi Urządzenie jest termometrem bezkontaktowy, na podczerwień. Istnieje wiele trybów matematycznych dla
Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting
Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440
INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 Wydanie LS 13/07 OPIS Pirometr przenośny typu ScanTemp 440 służy do bezdotykowego pomiaru temperatury, obsługa urządzenia jest bardzo prosta, wystarczy
Pomieszczeniowe czujniki temperatury
1 749 1749P01 QAA20..1 Symaro Pomieszczeniowe czujniki temperatury QAA20..1.. Aktywne czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniach Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10
PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13
TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju
PIROMETR AX Instrukcja obsługi
PIROMETR AX-6520 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.. 3 2. Uwagi... 3 3. Opis elementów miernika.. 3 4. Opis wyświetlacza LCD. 4 5. Sposób pomiaru 4 6. Obsługa pirometru..
DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji
Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna
Akcesoria. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis
Akcesoria Wysokiej jakości wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI35-M, z wejściem wielofunkcyjnym Model DI35-D, z dwoma wejściami dla sygnałów standardowych Karta katalogowa WIKA AC 80.03 Zastosowanie
Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic
INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 396350 Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic 5005-0105 Strona 1 z 7 1. Wprowadzenie Drogi kliencie, Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.
Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31
Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31 W tym dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC JZ20-R31. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece
Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506
1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego
INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY DESTYLATORA FIRMWARE VER: F UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY DESTYLATORA FIRMWARE VER: F2.0 1. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. - Wszelkich
INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV
INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:
Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii
Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz
Moduł przełączania temperatury Nr produktu
INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł przełączania temperatury Nr produktu 000126609 Strona 1 z 5 MODUŁ PRZEŁĄCZANIA TEMPERATURY Nr produktu 12 66 09 TCM 220 Nr produktu 12 66 96 TCM 320 Przeznaczenie do użycia Produkt
PX Relay Module INSTRUKCJA OBSŁUGI
PX232 1 Relay Module INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 5. Schemat podłączeń...
DMX Demux 16 Demux 16 OEM
PX071 PX071-OEM DMX Demux 16 Demux 16 OEM INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Podłączenie sygnału DMX... 1 4. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4.1.
MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.
MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.
Miernik przepływu powietrza Model A2G-25
Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza
Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy
Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2
Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem
Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji
NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi
0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności
Kanałowe czujniki temperatury
1 762 1761P03 1762P01 Kołnierz montażowy AQM63.0 QAM21... Symaro Kanałowe czujniki temperatury Aktywne czujniki do pomiaru temperatury powietrza w kanałach powietrznych Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35
Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012
Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....
INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU LAMPY LED
` INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU LAMPY LED Polargos Sp z o.o. ul. Deptak 17 04-956 Warszawa (+48) 22 872 00 91-93, (+48) 22 612 68 60 sekretariat@polargos.pl Elementy zestawu W zestawie znajduje się: dwufunkcyjna
Ciśnieniomierz typ AL154AG08.P
1. O P I S O G Ó L N Y C I Ś N I E N I O M I E R Z A A L 1 5 4 A G 0 8. P 2 Przyrząd umożliwia pomiar, wyświetlenie na wyświetlaczu, zapamiętanie w wewnętrznej pamięci oraz odczyt przez komputer wartości
MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.
MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami
M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE:
M-1TI PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA Konwersja sygnału z czujnika temperatury (RTD, TC), rezystancji (R) lub napięcia (U) na sygnał pętli prądowej 4-20mA Dowolny wybór zakresu
Dwukanałowy regulator temperatury NA24
Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia
INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3
INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością
Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7
Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań
IFC 070. Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego. Quick Start. Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_
IFC 070 Quick Start Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_ Niniejsza dokumentacja stanowi całość tylko w połączeniu z odpowiednią dokumentacją czujnika. KROHNE
Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0
Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120
SEM161, SEM162 5 lat gwarancji
Pomiar wilgotności, temperatury, punktu rosy, delta T Sygnał wyj. 4...20mA, 2-przew. (2 x 4...20mA dla SEM162) Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Wersja naścienna, kanałowa, rozdzielna z kablem
MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.
MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami
INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10
INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1
SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P
SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD
TWSA-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.
TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS
Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym
Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików
Zaawansowana obudowa chłodząca
Instrukcje montażu Zaawansowana obudowa chłodząca A Obudowa chłodząca do kamer z serii PI, pirometrów oraz wideopirometrów w wysokiej temperaturze otoczenia TEST-THERM Sp. z o.o, ul.friedleina 4-6, 30-009
SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym
SPECYFIKACJA HTC-K-VR Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym 0...10 V i progiem przekaźnikowym 2016-02-22 HOTCOLD s.c. 05-120 Legionowo, Reymonta 12/26 tel./fax 22 784 11 47 1. Wprowadzenie...3
Instrukcja obsługi rejestratora cyfrowego DLM-090
Instrukcja obsługi rejestratora cyfrowego DLM-090 Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (32) 265-76-41; 265-70-97; 763-77-77 Fax: 763 75 94 www.mikster.com.pl mikster@mikster.com.pl (19.06.2002
strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI
strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany
Instrukcja obsługi v1.5
Instrukcja obsługi v1.5 Przetwornik temperatury i wilgotności względnej Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (032) 763-77-77 Fax: 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści 1.
RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.
RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania
SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16
SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11
Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD
Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Wprowadzenie Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD jest używana w systemach do programowania i operacji użytkownika, wyświetlania wiadomości
KONTROLER AUTONOMICZNY K601-UK-KR
KONTROLER AUTONOMICZNY K601-UK-KR 1. Funkcje urządzenia a. Obsługa dzwonka b. Obsługa przycisku wyjścia c. Obsługa anty-sabotażu d. Obsługa otwierania drzwi e. Pamięć do 200 kodów f. Obsługa maksymalnie
Instrukcja montażu. Termostat pokojowy EKRTW
1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Spis treści Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją. Instrukcji nie należy wyrzucać. Powinna ona znaleźć się w archiwum, aby
CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3
CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 Spis treści 1. Właściwości... 3 2. Parametry techniczne centralki.... 3 3. Zasada działania.... 3 4. Instalacja systemu... 5 4.1. Podłączenie detektorów do centralki...
Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB
Luksomierz Extech HD-400, 40-400 000 Lux, USB Instrukcja obsługi Numer produktu: 123232 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Opis Opis miernika 1. Wtyczka przewodu czujnika, pokazana gdy podłączona do wtyku miernika.
REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA
REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny