Infrarot-Thermometer Optris CTlaser G5 zur Messung von Glastemperaturen

 

Infrarot-Thermometer Optris CTlaser G5 zur Messung von Glastemperaturen

CHF 830.00 ( 853,24 EUR )

Das Infrarot-Thermometer optris CTlaser G5 wurde speziell für Messungen von Glastemperaturen entwickelt, insbesondere bei Containerglas, der Glühlampenherstellung, Autoglasproduktion sowie der Herstellung von Solarzellen.
Nicht zuletzt erlaubt das IR-Thermometer optris CTlaser G5 Temperaturmessungen an kleinsten Objekten von 1 mm in 70 mm Entfernung.

Das IR-Thermometer optris CTlaser G5 HF bietet sehr kurze Erfassungszeiten, ist für schnelle Prozesse optimiert.

Wichtige Parameter:

  • Temperatur-Messbereiche: 100°C bis 1’650°C
  • Spektralbereich: 5.0 µm
  • Einstellzeit: 10 ms bis 120 ms
  • Preis: Ab 785.-- EUR

Anwendungsgebiete des IR-Thermometers optris CTlaser G5

Das zweiteilige Infrarot-Thermometer optris CSlaser G5 ist mit einem Spektralbereich von 5,0 µm auf die präzise Messung von Glasoberflächen spezialisiert. Die Geräte werden zum Beispiel zur Temperaturüberwachungen in den Herstellungsprozzesen von Autoglas, Flachglas oder Solarzellen eingesetzt.

Auch bei Fertigung von Laborglasgeschirr oder Produktion von Glasflaschen leistet das Pyrometer hervorragende Arbeit zur Qualitätssicherung und Prozesssteuerung.

Bei Fragen zur Anwendung oder zur Eignung zum geplanten Einsatzzweck stehen wir gerne zur Verfügung.

Dokumentation Download:

Technische Details des optris CTlaser G5

Messtechnische Parameter

  • Temperaturbereiche (skalierbar über die Programmiertasten oder die mitgelieferte Software):
    100°C ... 1200°C (G5L)

    250°C ... 1650°C (G5H)
    200°C ... 1450°C (G5HF)
    400°C ... 1650°C (G5H1F)

  • Spektralbereich: 5,0 µm
  • Optische Auflösung (90% Energie):

    45:1 (G5L, G5HF, G5H1F)
    70:1 (G5H)

  • Systemgenauigkeit1) (bei Umgebungstemperaturen von 23 ± 5°C): ± 1% oder ± 1,5°C2)
  • Reproduzierbarkeit (bei Umgebungstemperaturen von 23 ± 5°C): ± 0,5% oder ± 0,5°C2)
  • Temperaturauflösung: 0,1 K
  • Einstellzeit (90% Signal)3):

    10 ms (G5HF, G5H1F)
    80 ms (G5H)
    120 ms (G5L)

  • Emissionsgrad / Verstärkung (einstellbar über die Programmiertasten oder die Software): 0,100 - 1,100
  • Transmissionsgrad (einstellbar über die Programmiertasten oder die Software): 0,100 - 1,100
  • Signalverarbeitung (einstellbar über die Programmiertasten oder die Software): Maximal-, Minimalwerthaltung, Mittelwert; erweiterte Haltefunktionen mit Schwellwert und Hysterese

Allgemeine Parameter

  • Schutzklasse: IP 65 (NEMA-4)
  • Umgebungstemperatur:
    Messkopf: -20°C ... 85°C (50°C bei Laser ON)
    Elektronik: -20°C ... 85°C
  • Lagertemperatur:
    Messkopf: -40°C bis 125°C
    Elektronik: 0°C bis 85°C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 10 - 95%, nicht kondensierend
  • Schock : IEC 60068-2-27 (25 G und 50 G)
  • Vibration :
    IEC 60068-2-6 (sinusförmig)
    IEC 60068-2-64 (Breitbandrauschen)
  • Gewicht:
    Messkopf: 600 g
    Elektronik: 420 g

Elektrische Parameter

  • Ausgänge / analog: 0/4 - 20 mA, 0 - 5/10 V, Thermoelement J, K
  • Alarmausgang: 24 V / 50 mA (open collector)
  • Optional: Relais: 2 x 60 V DC/42 V ACeff; 0,4 A; potentialfrei
  • Ausgänge / digital (optional): USB, RS232, RS485, Modbus RTU, Profibus DP, Ethernet
  • Ausgangsimpedanzen:
    mA max. 500 Ω (bei 5 - 36 V DC)
    mV min. 100 kΩ Lastwiderstand
    Thermoelement 20 Ω
  • Eingänge: programmierbare Funktionseingänge für externe Emissionsgradeinstellung, Hintergrundstrahlungskompensation, Trigger (Rücksetzen der Haltefunktionen)
  • Kabellängen: 3 m (Standard), 8 m, 15 m
  • Stromverbrauch (Laser): max. 160 mA
  • Spannungsversorgung: 8 - 36 V DC
  • Visierlaser 635 nm: 1 mW, ON/OFF über die Elektronikbox oder Software

Modellvarianten

Artikelnummer: Temperaturbereich / Spektralbereich / Optik (D:S) / Einstellzeit

  • OPTCTLG5L: 100-1200 °C / 5 μm / 45:1 / 120 ms
  • OPTCTLG5H: 250-1650 °C / 5 μm / 70:1 / 80 ms
  • OPTCTLG5HF: 200-1650 °C / 5 μm / 45:1 / 10 ms

1) ε = 1, Einstellzeit 1 s
2) es gilt der jeweils größere Wert
3) mit dynamischer Anpassung bei geringen Signalpegeln