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optris CSmicro LT Bedienungsanleitung

Infrarot-thermometer
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optris
CSmicro
LT/ 2WLT/ 2W2M/ 3M
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Infrarot-Thermometer
Bedienungsanleitung

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Inhaltszusammenfassung für optris CSmicro LT

  • Seite 1 ® optris CSmicro LT/ 2WLT/ 2W2M/ 3M ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Infrarot-Thermometer Bedienungsanleitung...
  • Seite 2 Messtechnik Schaffhausen GmbH Mühlenstrasse 4 , CH - 8260 Stein am Rhein Telefon + 41 52-672 50 00 Telefax + 41 52-672 50 01 www.mts.ch, e-mail: info @ mts.ch Messen Prüfen Automatisieren www.mts.ch...
  • Seite 3 Der Hersteller behält sich den Umtausch des Gerätes oder von Teilen des Gerätes anstelle einer Reparatur vor. Ist der Fehler auf eine missbräuchliche Verwendung oder auf Gewalteinwirkung zurückzuführen, werden die Kosten vom Hersteller in Rechnung gestellt. In diesem Fall wird vor Beginn der Reparatur auf Wunsch ein Kostenvoranschlag erstellt. optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 4 Anhang D – Direktanschluss an eine RS232- Selbstdiagnose Temperatur-Code-Anzeige Schnittstelle am PC Anhang E – Konformitätserklärungen Mechanische Installation Montagezubehör [LT/ 3M/ 2WLT/ 2W2M] Montagezubehör [2WhsLT] Freiblasvorsätze [LT/ 3M/ 2WLT/ 2W2M] Freiblasvorsatz [2WhsLT] Weiteres Zubehör Elektrische Installation Analoge Betriebsart optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 5 Sie messen die von Objekten emittierte Infrarotstrahlung und berechnen auf dieser Grundlage die Oberflächen-temperatur [► Prinzip der Infrarot-Temperaturmessung]. Das Sensorgehäuse des optris CSmicro besteht aus Edelstahl (Schutzgrad IP65/ NEMA-4) – die Sensorelektronik ist im Kabel integriert. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch.
  • Seite 6 2W hsLT -20 bis 150 °C 8-14 µm 4-20 mA 15:1 0,025 K Auflösung 2W2M 2W 2ML 250 bis 800 °C 1,6 µm 4-20 mA 40:1 2W 2MH 385 bis 1600 °C 1,6 µm 4-20 mA 75:1 optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 7 Smart Averaging Hysterese: 2 °C 2 °C 2 °C Umgebungstemperatur Quelle: intern (Kopftemperatur) Status-LED-Funktion: Selbstdiagnose Eingang (IN/ OUT/ grün): inaktiv Ausgang (OUT/ gelb): mV-Ausgang Vcc Einstellungen: inaktiv Nachbearbeitung: Halte-Modus: Kalibrierung: Anstieg 1,000/ Offset 0,0 Failsafe: inaktiv optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 8 Smart Averaging Hysterese: 2 °C 2 °C 2 °C 2 °C Umgebungstemperatur Quelle: intern (Kopftemperatur) Status-LED-Funktion: Selbstdiagnose Eingang (IN/ OUT/ grün): Kommunikationseingang Ausgang (OUT/ gelb): Kommunikationsausgang Vcc Einstellungen: inaktiv Nachbearbeitung: Halte-Modus: Kalibrierung: Anstieg 1,000/ Offset 0,0 Failsafe: inaktiv optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 9 Vcc Einstellungen: inaktiv Nachbearbeitung: Halte-Modus: Kalibrierung: Anstieg 1,000/ Offset 0,0 Failsafe: inaktiv Unter Smart Averaging oder Adaptiver Mittelwertbildung versteht man eine dynamische Anpassung der Mittelwertbildung an steile Signalflanken [Aktivierung/ Deaktivierung nur über Software möglich]. ► Anhang C optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 10 Bei einer Verwendung des CSmicro LT in Online-Maintenance-Applikationen (z.B. in Schaltschränken) sind die folgenden empfohlenen Einstellungen bereits in der Werkseinstellung enthalten, aber inaktiv: Bei 3-stufiger Ausgang sind die folgenden Einstellungen vorgegeben: Voralarm-Differenz: 2 °C Kein Alarm Pegel: Voralarm-Pegel: Alarm_Pegel: Service-Spannung:...
  • Seite 11 Vibration Schock IEC 68-2-27: 50G, 11 ms, jede Achse Software optional für Vcc (Versorgungsspannung) 5-12 VDC/ bei Vcc > 12 VDC ist die maximale Umgebungstemperatur der Elektronik 65 °C 6 m Kabellänge für 3M-Version nicht verfügbar optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 12 Peak-Hold-Funktion -getriggerte Signalausgabe und -Rücksetzen d. Hold-Funktion Peak-Hold-Funktion -Rücksetzen der Hold-Funktion Seriell digital uni- (burst mode) oder bidirektional min. 10 kΩ Lastwiderstand Ausgangsimpedanz max. 1kΩ Schleifenimpedanz Stromverbrauch 9 mA 4-20 mA Spannungsversorgung 5...30 VDC 5...30 VDC optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 13 Rücksetzen von Peak- oder Valley-Hold durch High-Pegel am IN/ OUT-Pin (Low: offen oder GND / High: >2,4 V...11 V) Rücksetzen von Peak- oder Valley-Hold durch Low-Pegel am IN/ OUT-Pin (Low: GND / High: offen oder >1 V...11 V) optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 14 Shield Schirm weiß Power Stromschleife (+)/ Alarmausgang gelb grün IN/ OUT Triggereing./ RxD/ Open-collector-Ausgang braun Stromschleife (-)/ Masse () schwarz Shield Schirm Eine detaillierte Beschreibung der unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten finden Sie im Kapitel ► Elektrische Installation. optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 15 Mittelwert, MAX, MIN (einstellbar über Software) bei Umgebungstemperatur 235 °C, der jeweils größere Wert gilt; Epsilon = 1; Einstellzeit 1 s bei Objekttemperaturen > 23 °C für Umgebungstemperaturen <18 °C und >28 °C TObjekt > TMesskopf+25 °C optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 16 USB (Programmieradapter) Signalverarbeitung Mittelwert, MAX, MIN (einstellbar über Software) bei Umgebungstemperatur 235 °C, der jeweils größere Wert gilt; Epsilon = 1; Einstellzeit 1 s bei Objekttemperaturen > 23 °C für Umgebungstemperaturen <18 °C und >28 °C optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 17 Mittelwert, MAX, MIN (einstellbar über Software) bei Umgebungstemperatur 235 °C; Epsilon = 1; Einstellzeit 1 s bei Objekttemperaturen > 450 °C bei Objekttemperaturen > 20 °C bei Zeitkonstanten > 0,2 s für Umgebungstemperaturen <18 °C und >28 °C optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 18 Das bedeutet, der Messfleck muss immer mindestens gleich groß wie oder kleiner als das Messobjekt sein. D = Entfernung von der Vorderkante des Gerätes zum Messobjekt S = Messfleckgröße Das Verhältnis D:S gilt für die Fokusentfernung. LT15/ 2WLT15/ 2WLT15H/ 2WhsLT D:S = 15:1 optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 19 LT15CF/ 2WLT15CF/ 2WLT15HCF D:S = 15:1/ D:S Fernfeld = 5:1 LT15/ 2WLT15/ 2WLT15H/ 2WhsLT mit CF-Vorsatzoptik (0,8 mm@ 10 mm)/ D:S Fernfeld = 1,4:1 optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 20 2WLT22H D:S = 22:1 LT22CF/ 2WLT22HCF D:S = 22:1/ D:S Fernfeld = 6:1 optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 21 2WLT22H mit CF-Vorsatzoptik (0,6 mm@ 10 mm)/ D:S Fernfeld = 1,5:1 LT02/ 2WLT02 D:S = 2:1 optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 22 LT02/ 2WLT02 mit CF-Vorsatzoptik (2,5 mm@ 23 mm)/ D:S Fernfeld = 2,5:1 2W2ML SF D:S = 40:1 optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 23 2W2ML CF D:S = 40:1/ D:S Fernfeld = 12:1 2W2MH SF D:S = 75:1 optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 24 2W2MH CF D:S = 75:1/ D:S Fernfeld = 14:1 If the CF lens (ACCTCFHT or ACCTCFHTE) is used in connection with 2W2M units (SF or CF optics) the focus is shifted to a distance of 11 mm. 3ML SF D:S = 22:1 optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 25 3ML CF D:S = 22:1/ D:S Fernfeld = 9:1 3ML CF1 D:S = 22:1/ D:S Fernfeld = 3,5:1 optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 26 3MH SF D:S = 33:1 3MH CF D:S = 33:1/ D:S Fernfeld = 11:1 optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 27 3MH CF1 D:S = 33:1/ D:S Fernfeld = 4:1 optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 28 ACCTPWHT Schutzfenster für Montage auf Messkopf [2W2M] ACCTPWE Schutzfenster mit Außengewinde zur Montage im Massivgehäuse [LT/ 2WLT] Transmissionswerte bei Verwendung des ACCTPWHTE Schutzfenster mit Außengewinde zur Montage Schutzfensters (Mittelwerte): im Massivgehäuse [2W2M] 0,83 2M/ 3M 0,93 optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 29 CF-Vorsatzoptik: Laminar-Freiblasvorsatz mit CF-Vorsatzoptik mit Außengewinde: ACCTCF/ ACCTCFHT integrierter CF-Optik: ACCTCFE/ ACCTCFHTE Schutzfenster: ACCTAPLCF/ ACCTAPLCFHT Schutzfenster mit Außengewinde: ACCTPW/ ACCTPWHT ACCTPWE/ ACCTPWHTE Zur Änderung des Transmissionswertes benötigen Sie das USB-Kit (inkl. Software). optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 30 Sensor nach der höchsten Objekttemperatur; d.h. der Schwellwert für die Aktivierung der LED wird automatisch nachgeführt. Dies funktioniert auch bei Ausrichtung auf ein neues (eventuell kälteres) Objekt. Nach Ablauf einer einstellbaren Reset-Zeit (Werkseinstellung: 10s) erfolgt eine erneute Festlegung des Schwellwertes für das Ansprechen der LED. optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 31 Die internen Temperaturfühler haben eine unzulässig hohe Eigentemperatur des CSmicro festgestellt. Außerhalb Temp.-Ber.: Die Objekttemperatur liegt außerhalb des Messbereiches. Nicht stabil: Die internen Temperaturfühler haben eine ungleichmäßige Eigentemperatur des CSmicro festgestellt. Alarm Fehler: Durch den Schalttransistor des Open-collector-Ausgangs fließt ein zu hoher Strom. optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 32 8-mal langes Blinken und danach 7-mal kurzes Blinken 31 °C 3-mal langes Blinken und danach 1-mal kurzes Blinken 8 °C 10-mal langes Blinken und danach 8-mal kurzes Blinken 20 °C 2-mal langes Blinken und danach 10-mal kurzes Blinken optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 33 Gewinde erfolgen. Vermeiden Sie bitte grobe mechanische Gewalt am Messkopf, da dies zur Zerstörung führen kann und in diesem Fall jegliche Gewährleistungsansprüche entfallen. Messkopf [LT/ 3M/ 2WLT/ 2W2M] Messkopf [2WhsLT] Bei den Modellen LTxxCF und 3MxCF1 beträgt die Messkopflänge 32 mm anstelle von 28 mm. optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 34 Montagebolzen mit M12x1-Gewinde, Montagegabel mit M12x1- Achse [ACCTFB] justierbar in zwei Achsen [ACCTMB] Gewinde, justierbar in 2 Achsen [ACCTMG] Die Montagegabel kann über den M12x1-Fuß mit dem Montagewinkel [ACCTFB] kombiniert werden. Montagewinkel, justierbar in zwei Achsen [ACCTAB] optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 35 Montagezubehör [2WhsLT] Montagewinkel, justierbar in einer Achse für 2WhsLT [ACCTFBMH] optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 36 3x5 mm [ACCSAP]/ für Mess- Schlauchanschluss: 3x5 mm [ACCTAPL] Montagegabel entsteht eine köpfe mit D:S ≥ 10:1 in zwei Achsen justierbare Einheit. Die benötigte Luftmenge (ca. 2...10 l/ min.) ist abhängig von der Applikation [ACCTAPL+ACCTMG] und den Bedingungen am Installationsort. optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 37 Freiblasvorsatz [2WhsLT] Freiblasvorsatz für Messkopf 2WhsLT [ACCTAPMH] optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 38 Weiteres Zubehör Rechtwinkel-Spiegelvorsatz, USB-Kit: USB-Programmieradapter ermöglicht Messungen inkl. Klemmblock und Software-CD im 90°-Winkel zur [ACCSUSBK] Sensorachse [ACCTRAM] optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 39 Mit diesem Montagezubehör kann eine Feinjustage des CS mit einem maximalen Winkel von +/- 6,5° zur mechanischen Achse erfolgen. Kippgelenk [ACCTTAS] ► Alle Zubehörteile können unter Verwendung der in Klammern [ ] angegebenen Artikelnummern bestellt werden. optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 40 Elektrische Installation Analoge Betriebsart WICHTIG: Der Schirm [schwarz] ist beim CSmicro CSmicro LT/ 3M als Analoggerät (mV-Ausgang) (Ausnahme: CSM 2WLTxxH) getrennt vom GND-Anschluss [braun]. Es ist erforderlich, dass der Schirm an Erde oder GND angeschlossen wird! Verwenden Sie ein separates, stabilisiertes Netzteil mit einer Ausgangsspannung im Bereich 5-30 V DC.
  • Seite 41 Eine Verbindung der Anschlüsse GND bzw. Schirm mit Erde ist ebenfalls unzulässig. Bei einer Strommessung in der „+“-Leitung gilt das Anschlussbild CSmicro 2W als Analoggerät. Der Schirm sollte an Erde oder GND angeschlossen werden. Die maximale Schleifenimpedanz beträgt 1000 Ω. optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 42 Maximaler Schleifenwiderstand [2W-Modelle] Die maximale Impedanz der Stromschleife (Loop resistance) ist abhängig von der Höhe der Versorgungsspannung (Supply voltage): 1000 Supply voltage (V) optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 43 Kontakt zu lösen. Der Sensor unterstützt zwei Möglichkeiten der digitalen Kommunikation:  bidirektionale Kommunikation (Senden und Empfangen von Daten)  unidirektionale Kommunikation (Burst-Mode – der Sensor sendet ausschließlich Daten) Digitale Betriebsart [LT/ 3M] optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 44 CSv1/ CSMv1 CSv2 CSMv2 CSM2W/ CX UART-Spannung (RxD) 3,3 V 3,3 V 3,3 V UART-Spannung (TxD) 2,5 V 2,5 V 2,5 V frühere Sensor-Versionen: CS/ version 1 (→ 12/2010) CSv1 CSmicro/ version 1 (→ 09/2011) CSMv1 optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 45 Alarmausgang Open-collector-Ausgang [LT/ 3M] Der Open-collector-Ausgang ist ein zusätzlicher Alarmausgang beim CSmicro und kann z.B. ein externes Relais ansteuern. Der normale Analogausgang steht in diesem Fall gleichzeitig zur Verfügung. Open-Collector-Ausgang [2W] optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 46 Eine detaillierte Softwarebeschreibung befindet sich auf der Software-CD. Hauptfunktionen:  Grafische Darstellung und Aufzeichnung der Temperaturmesswerte zur späteren Analyse und Dokumentation  Komplette Parametrierung und Fernüberwachung des Sensors  Programmierung der Signalverarbeitungsfunktionen  Skalierung der Ausgänge und Parametrierung der Funktionseingänge optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 47 Alle CSmicro-Sensoren verwenden ein binäres Protokoll. Um eine schnelle Kommunikation zu erreichen, wird auf einen zusätzlichen Overhead mit CR, LR oder ACK Bytes verzichtet. Um den Sensor mit Spannung zu versorgen, muss das Steuersignal „DTR“ gesetzt werden. optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 48 Objekttemperatur in Hundertstel Grad + 10000 30 3E = dez. 12350 12350 - 10000 = 2350 2350 / 100 = 23.50 °C Setzen des Emmissionsgrades Senden: 84 03 B6 03B6 = dez. 950 Empfangen: 03 B6 950 / 1000 = 0,950 optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 49 Nach Aktivierung wird ein kontinuierliches Signal erzeugt. Der Burst-String kann mit Hilfe der Software konfiguriert werden. Burst string Beispiel kompletter Burst-String Umsetzung in Dezimalwert 2 Synchronisations-Bytes: AAAA ------ ------ Prozesstemp. [°C] = (Hex  Dec(03B8)-1000)/10 = -4,8 2 Bytes für jeden Ausgangswert (HI LO) 03B8 AAAA 03B8 optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 50 Verhältnis Entfernung (Distance) zu Messfleckgröße (Spot) charakterisiert wird. Der Spektralfilter dient der Selektion des Wellenlängenbereiches, welcher für die Temperaturmessung relevant ist. Der Detektor hat gemeinsam mit der nachgeschalteten Verarbeitungselektronik die Aufgabe, die Intensität der emittierten Infrarotstrahlung in elektrische Signale umzuwandeln. optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 51 Emissionsgrad soweit verändert werden, bis der angezeigte Messwert mit der tatsächlichen Temperatur übereinstimmt. ► Bei Temperaturmessungen bis 380 °C besteht die Möglichkeit, auf dem Messobjekt einen speziellen Kunststoffaufkleber (Emissionsgradaufkleber – Bestell-Nr.: ACLSED). anzubringen, der den Messfleck optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 52 Faktoren beeinflusst:  Temperatur  Messwinkel  Geometrie der Oberfläche (eben, konvex, konkav)  Dicke des Materials  Oberflächenbeschaffenheit (poliert, oxidiert, rau, sandgestrahlt)  Spektralbereich der Messung  Transmissionseigenschaften (z.B. bei dünnen Folien) optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 53 0,2-0,5 0,25 0,15 0,15 sandgestrahlt 0,3-0,4 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 oxidiert 0,4-0,9 0,6-0,9 0,6-0,9 0,7-0,95 Kupfer poliert 0,05 0,03 0,03 0,03 aufgeraut 0,05-0,2 0,05-0,2 0,05-0,15 0,05-0,1 oxidiert 0,2-0,8 0,2-0,9 0,5-0,8 0,4-0,8 Magnesium 0,3-0,8 0,05-0,3 0,03-0,15 0,02-0,1 optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 54 0,7-0,9 oxidiert 0,8-0,9 0,8-0,9 0,7-0,9 0,7-0,9 Titan poliert 0,5-0,75 0,3-0,5 0,1-0,3 0,05-0,2 oxidiert 0,6-0,8 0,5-0,7 0,5-0,6 Wolfram poliert 0,35-0,4 0,1-0,3 0,05-0,25 0,03-0,1 Zink poliert 0,05 0,03 0,02 oxidiert 0,15 Zinn nicht oxidiert 0,25 0,1-0,3 0,05 0,05 optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 55 0,95 Keramik 0,8-0,95 0,8-0,95 0,95 Kies 0,95 0,95 Kohlenstoff nicht oxidiert 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 Graphit 0,8-0,9 0,7-0,9 0,7-0,8 Kunststoff >50 µm lichtundurchlässig 0,95 0,95 Papier jede Farbe 0,95 0,95 Sand Schnee Textilien 0,95 0,95 Wasser 0,93 optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 56 Mittlungszeit unterworfen sind und somit nur zeitverzögert am Signalausgang bereitstehen. Die Funktion Adaptive Mittelwertbildung (Smart Averaging) eliminiert diesen Nachteil, indem schnelle Temperaturanstiege ohne Mittelwertbildung direkt an den Signalausgang durchgestellt werden. Signalverlauf mit Smart Averaging-Funktion Signalverlauf ohne Smart Averaging-Funktion optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 57 Anhang D – Direktanschluss an eine RS232-Schnittstelle am PC CSM-Anschlüsse: TxD (gelb) an T1IN RxD (grün) an R1OUT GND (braun) an GND PC-Anschlüsse: T1OUT mit RxD (PC) verbinden R1IN mit TxD (PC) verbinden optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 58 Anhang E – Konformitätserklärungen optris CSmicro – D2015-12-A...
  • Seite 59 CSmicro – D2015-12-A...

Diese Anleitung auch für:

Csmicro 2wltCsmicro 2w2mCsmicro 3m