Каталог продукции

Пирометры спектрального отношения стационарные

ПИРОМЕТРЫ СЕРИЙ “ТЕРМОКОНТ” И “ДИЭЛТЕСТ”

– Зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 58310-14, № 28698-05 и № 28699-05, и допущены к применению в Российской Федерации.

– Самый широкий модельный ряд (свыше 200 модификаций!).

– Диапазон измерений температуры от -20?С до 3500?С.

– От простых и недорогих до прецизионных спектрального отношения.

– Переносные и стационарные, в т.ч. со степенью защиты IP65.

– Быстродействующие (0,3 с), скоростные (25 мс) и сверхскоростные (2…4 мс).

– Адаптированы для работы на отечественных предприятиях.

– Нечувствительны к сильным магнитным полям от индукционных печей и электробезопасны.

– Просты в эксплуатации и удобны в обращении.

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАЦИОНАРНЫХ ПИРОМЕТРОВ “Термоконт” и “Диэлтест”

Наши пирометры подразделяются на две большие группы – стационарные и переносные. При этом в линейку стационарных пирометров входит 21 семейство, а в линейку переносных – 16 семейств. Семейства различаются между собой по принципу действия (частичного излучения или спектрального отношения), по диапазону измеряемых температур, по спектральному диапазону, по погрешности измерений, а также в ряде случаев и по конструктивному исполнению.

Переносные имеют аккумуляторное питание и переносятся оператором от одного места измерения к другому. При этом они характеризуются тем, что время между измерениями задается ритмом работы оператора (между соседними измерениями могут быть секунды, а могут – минуты или часы).

Стационарные приборы имеют сетевое питание (от сети постоянного тока 24 В), устанавливаются и закрепляются на определенном месте, наводятся на объект измерения и при включении непрерывно измеряют его температуру, выдавая данные на выходной разъем в одном из выбранных форматов.

Внутри каждого семейства стационарные приборы подразделяются на следующие модификации:

- базовая с выходным током 0…20 мА;

- базовая с выходным током 4…20 мА;

- базовая с интерфейсом RS-232 для непосредственной передачи результатов в компьютер;

- с реле уставки и с выходным током 0…20 мА;

- с реле уставки и с выходным током 4…20 мА;

- с реле уставки и с интерфейсом RS-232 для непосредственной передачи результатов в компьютер;

- быстродействующая с выходным током 0…20 мА;

- быстродействующая с выходным током 4…20 мА;

- быстродействующая с интерфейсом RS-232 для непосредственной передачи результатов в компьютер;

- быстродействующая с реле уставки и с выходным током 0…20 мА;

- быстродействующая с реле уставки и с выходным током 4…20 мА;

- быстродействующая с реле уставки и с интерфейсом RS-232 для непосредственной передачи результатов в компьютер.

Система визирования всех стационарных пирометров – либо квазибеспараллаксная, с двумя лазерными целеуказателями, центр измеряемой области находится точно посередине между лазерными пучками, либо беспараллаксная, с наблюдением измеряемой области в поле зрения окуляра и с фокусируемым объективом. За исключением самых дешевых моделей, стационарные пирометры ТЕРМОКОНТ и ДИЭЛТЕСТ могут эксплуатироваться в пылебрызгозащитных кожухах с воздушным или водяным охлаждением со степенью защиты IP65 (кожух поставляется по отдельному заказу). Благодаря этому монтируемые в них пирометры могут эксплуатироваться в местах, где температура окружающей среды доходит до +125…200?С.

Модификации с реле уставки отличаются от базовых тем, что вы можете задать значение температуры, по достижении которой сработает установленное в приборе реле и разомкнет свои контакты, соединенные с соответствующими выводами разъема РС-7, установленного на задней панели пирометра.. Снижение температуры в сравнении с заданной приведет к отпусканию реле и к замыканию этих контактов. Упомянутые контакты изолированы от корпуса пирометра и от имеющихся внутри его потенциалов (“сухие контакты”). Пирометры, снабженные описываемым реле уставки, предназначены для построения простейших систем управления, отключающий нагрев по превышении заданной температуры и включающей его, когда температура опустится ниже заданной. Это бывает необходимо для предотвращения перегрева нагреваемых деталей (например, при сварке, резке или термообработке), или наоборот, для предотвращения остывания объекта ниже нормы. Температура срабатывания/отпускания реле устанавливается потребителем.

Модификации с последовательным цифровым выходом формируют выходной сигнал в стандарте RS-232, позволяющим документировать результаты измерений не на самописце, а на компьютере. Для исключения повреждения компьютера и пирометра также используется оптронная развязка. Расстояние между пирометром и компьютером может превышать при таком схемотехническом решении 100 м. Оригинальное программное обеспечение позволяет осуществлять текущее наблюдение и длительное хранение результатов измерений, а также документировать результаты в удобном для пользователя формате.

Оптические системы всех упомянутых выше пирометров (за исключением тех, которые снабжены беспараллаксной системой визирования и фокусируемыми объективами) сфокусированы примерно на 1 м. Это означает, что именно на этом расстоянии от объектива пирометра находится плоскость, в которой размер измеряемого объекта будет минимален. Однако бывает, что необходимо иметь минимально возможную область измерения и на меньших расстояниях, чем 1 м, и на больших. В связи с этим многие из вышеперечисленных пирометров могут быть снабжены оптикой, сфокусированной не только на 1 м (стандартная оптика), но и на 0,5 м (короткофокусная оптика), и на 2,5 м (длиннофокусная оптика). Тип оптики, также как и диапазон работы реле уставки, нужно уточнять при заказе.

Таким образом, сегодня мы предлагаем нашим заказчикам около 200 различных модификаций стационарных пирометров ТЕРМОКОНТ и ДИЭЛТЕСТ, различающихся диапазоном измерений, спектральным диапазоном, показателем визирования, быстродействием, точностью, типом выходного сигнала, наличием или отсутствием реле уставки, типом визирной системы, наличием или отсутствием возможности фокусировки на объект. При этом работы по созданию новых приборов не прекращаются, и вскоре будут анонсированы новые интересные приборы.

СТАЦИОНАРНЫЕ ПИРОМЕТРЫ СПЕКТРАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ “Термоконт”

Наше предприятие производит пирометры спектрального отношения уже более 15 лет. За это время мы освоили выпуск пяти семейств таких пирометров, различающихся между собой температурным и спектральным диапазонами, а также точностью измерений, а в пределах одного семейства – классом исполнения (переносной или стационарный), исполнением объектива, визирной системы, типом выходного сигнала, наличием или отсутствием ряда дополнительных функций.

Как многим известно, пирометры спектрального отношения снабжены двумя приемниками излучения и определяют температуру объекта по отношению сигналов на двух различающихся длинах волн (в двух различающихся спектральных диапазонах). Это дает им ряд преимуществ в сравнении с обычными пирометрами (энергетическими, имеющими в своем составе 1 приемник):

7 ПРЕИМУЩЕСТВ ПИРОМЕТРОВ СПЕКТРАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ:

1. В пирометрах спектрального отношения отсутствуют погрешности, обусловленные ошибочным значением вводимого коэффициента излучения;

2. При одинаковом показателе визирования пирометры спектрального отношения позволяют измерять объекты с гораздо меньшими размерами, чем одноканальные приборы;

3. Пирометры спектрального отношения менее критичны к точности наведения прибора на измеряемый объект;

4. При наличии защитных экранов или поглощающей промежуточной среды пирометры спектрального отношения, в отличие от любых энергетических пирометров (инфракрасных термометров, яркостных пирометров, пирометров полного или частичного излучения), позволяют производить измерения практически без потери точности;

5. Показания пирометров спектрального отношения, в отличие от любых одноканальных энергетических пирометров (инфракрасных термометров и т.д.), принципиально не зависят от расстояния между пирометром и измеряемым объектом;

6. Показания пирометров спектрального отношения, в отличие от любых энергетических пирометров (инфракрасных термометров, яркостных пирометров, пирометров полного или частичного излучения), принципиально не зависят от площади поверхности измеряемого объекта;

7. Благодаря отсутствию необходимости вводить в пирометр спектрального отношения значение коэффициента излучения, работа с ним намного проще, чем с любым энергетическим пирометром (инфракрасным термометром, яркостным пирометром, пирометром полного или частичного излучения).

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СТАЦИОНАРНЫМ ПИРОМЕТРАМ СПЕКТРАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ТЕРМОКОНТ

Название

Краткие характеристики

Номера рисунков

Термоконт –ТЦ1С (12 модификаций)

спектрального отношения, 250…1200?С; погрешн. 1%; RS-232, память, экстремумы; показ. виз. 1:50; беспараллаксный визир или ЛЦУ

24 или  25;  8 

Термоконт -ТЦ2С (12 модификаций)

спектрального отношения, 600…1800?С; погрешн. 1%; RS-232, память, экстремумы; показ. виз. 1:80; беспараллаксный визир или ЛЦУ

24 или  25; 3а или  3б или 3в или 11

Термоконт -ТЦ3С (12 модификаций)

спектрального отношения, 800…3000?С; погрешн. 1%; RS-232, память, экстремумы; показ. виз. 1:80; беспараллаксный визир или ЛЦУ

24 или  25; 4а или  4б или 4в или 11

Термоконт -ТЦ4С (12 модификаций)

спектрального отношения, 600…1800?С; погрешн. 0,5%; RS-232, память, экстремумы; показ. виз. 1:80; беспараллаксный визир или ЛЦУ

24 или  25; 3а или  3б или 3в или 11

Термоконт -ТЦ5С (12 модификаций)

спектрального  отношения; 800…3000?С; погрешн. 0,5%;  0/4…20мА или RS-232; показ. виз. 1:200; ЛЦУ или беспараллаксный визир

24 или  25; 4а или  4б или 4в или 11

 

ЛЦУ – лазерный целеуказатель, ОЦУ – оптический целеуказатель

Нумерация модификаций стационарных пирометров “Термоконт”, а также характерные отличия

каждой из модификаций 

ТЦхС – лазерный визир, выход 0…20 мА;

ТЦхС1 – лазерный визир, выход 4…20 мА;

ТЦхС2 – лазерный визир, выход на СОМ-порт компьютера, интерфейс RS-232;

ТЦхС6 – беспараллаксный визир, выход 0…20 мА;

ТЦхС7 – беспараллаксный визир, выход 4…20 мА;

ТЦхС8 – беспараллаксный визир, выход на СОМ-порт компьютера, интерфейс RS-232;

То же, но с буквой “Р” на конце – модификация снабжена реле уставки с “сухими контактами”.

Быстродействие всех модификаций – 300 мс.

 Рис. 11

 
 Рис. 12  Рис.13 
  Рис. 14   Рис. 15
  Рис. 16   Рис. 17
 
  Рис. 18   Рис. 19
  Рис. 20   Рис. 21
  Рис. 22   Рис. 23
  Рис. 24   Рис. 25

до 1200 ºС

Семейство Термоконт-ТЦ1С

Стационарные пирометры спектрального отношения с микропроцессорным управлением. Незаменимы при измерении температуры объектов с неизвестной излучательной способностью, удаленных объектов и объектов малых размеров. Предназначены для контроля и регулирования температуры в контуре управления технологического процесса, а также для документирования динамики изменения температуры в ходе процесса. Ориентированы на работу в условиях непрерывного производства, не чувствительны к сильным электромагнитным полям, создаваемым индукционными печами,…

до 1800 ºС

Семейство Термоконт-ТЦ2С

Стационарные пирометры спектрального отношения с микропроцессорным управлением. Незаменимы при измерении температуры объектов с неизвестной излучательной способностью, удаленных объектов и объектов малых размеров. Предназначены для контроля и регулирования температуры в контуре управления технологического процесса, а также для документирования динамики изменения температуры в ходе процесса. Ориентированы на работу в условиях непрерывного производства, не чувствительны к сильным электромагнитным полям, создаваемым индукционными печами,…

Семейство Термоконт-ТЦ4С

Стационарные пирометры спектрального отношения с микропроцессорным управлением. Незаменимы при измерении температуры объектов с неизвестной излучательной способностью, удаленных объектов и объектов малых размеров. Предназначены для контроля и регулирования температуры в контуре управления технологического процесса, а также для документирования динамики изменения температуры в ходе процесса. Ориентированы на работу в условиях непрерывного производства, не чувствительны к сильным электромагнитным полям, создаваемым индукционными печами,…

до 3000 ºС и выше

Семейство Термоконт-ТЦ3С

Стационарные пирометры спектрального отношения с микропроцессорным управлением. Незаменимы при измерении температуры объектов с неизвестной излучательной способностью, удаленных объектов и объектов малых размеров. Предназначены для контроля и регулирования температуры в контуре управления технологического процесса, а также для документирования динамики изменения температуры в ходе процесса. Ориентированы на работу в условиях непрерывного производства, не чувствительны к сильным электромагнитным полям, создаваемым индукционными печами,…

Семейство Термоконт-ТЦ5С

Стационарные пирометры спектрального отношения с микропроцессорным управлением. Незаменимы при измерении температуры объектов с неизвестной излучательной способностью, удаленных объектов и объектов малых размеров. Предназначены для контроля и регулирования температуры в контуре управления технологического процесса, а также для документирования динамики изменения температуры в ходе процесса. Ориентированы на работу в условиях непрерывного производства, не чувствительны к сильным электромагнитным полям, создаваемым индукционными печами,…

Код счетчика Я.Метрики