2,10,30

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA SERWISU AUTOMATYKAONLINE.PL I POBIERZ DARMOWY NUMER "AUTOMATYKI"!

okładka Automatyka

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego. Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o prawie do wglądu, modyfikacji oraz usuwania moich danych osobowych.

*Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowej (w tym informacji handlowej partnerów portalu AutomatykaOnline.pl) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204).

*Wyrażam zgodę na używanie przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

*Akceptuję regulamin portalu AutomatykaOnline.pl oraz politykę prywatności serwisu.




ZAMKNIJ OKNO

Dziękujemy!

Prawie gotowe ... Musimy potwierdzić Twój adres email. Aby zakończyć proces subskrypcji, należy kliknąć link w mailu, który właśnie wysłaliśmy do Ciebie.

Po akceptacji zapisu na newsletter zostanie przesłany do Ciebie numer promocyjny miesięcznika Automatyka.

ZAMKNIJ OKNO

Dziękujemy za próbę ponownego zapisu na nasz newsletter.

Twój mail już jest w naszej bazie!

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
redakcja@automatykaonline.pl

ZAMKNIJ OKNO

This website uses cookies

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług strona używa plików cookies. Szczegóły w polityce prywatności serwisu.

POL ENG
a a a
Search
  • Login
  • Sign up
Site map Site map
AutomatykaOnline.pl
  • Home page
  • News
  • Interviews
  • Application
  • Articles
  • Events
  • Companies
  • Products
Search
Automatyka 11/2025

Automation11/2025

In this issue:
  • Interview with Paweł Hoerner de Roithberger and Paweł Reszel, National Instruments
  • Cybersecurity of industrial control systems
  • Signaling columns
  • Magazine
  • Contact
  • Advertisement
Articles
  • Building Automation
  • Safety
  • Druk 3D
  • Electrics
  • Energy
  • Energia
  • Building Automation
  • Communication
  • Computers and HMI
  • Building Automation
  • Assembly and Conveyance
  • Software
  • Pneumatics
  • Measurements
  • Prawo i normy
  • Przemysł 4.0
  • Robotics
  • Control
  • Visions Systems
  • Drives
  • Technika łożyskowa
  • Technologia obróbki
  • Services
  • Building Automation
  • Others
Expand all
  • Home page
  • Articles
  • Measurements

Jak dobrać odpowiedni czujnik temperatury podczerwieni? 6 najważniejszych wskazówek

Materiał prasowy (WObit) print

Thursday December 19 2019
czujniki temperatury Micro-Epsilon
Tweet

W naszym rozumieniu pomiar temperatury odbywa się w najprostszy możliwy sposób. Bierzemy do ręki czujnik temperatury, celujemy na element i otrzymujemy wskazany pomiar. W rzeczywistości realizacja pomiaru jest dużo bardziej złożona i zależna od pewnych wielkości fizycznych.

W poniższym artykule krótko rozpracujemy dobór właściwego czujnika temperatury do pewnego procesu produkcyjnego. Sensory te wykorzystywane są między innymi do kontrolowania temperatury produktu wykonanego z metali, szkła, tworzyw sztucznych lub utrzymywania właściwej temperatury procesu takiego jak spawanie, lutowanie, formowanie czy spiekanie.

Przykładem wykorzystania czujnika temperatury podczerwieni typu IR są łopaty turbin wiatrowych. Są one wykonane z włókna szklanego, wzmocnionego żywicą epoksydową, i drewna z drzewa balsa.

Ze względu na gabaryty elementu i kwestie bezpieczeństwa, muszą być wytwarzane przy zachowaniu odpowiednich norm, aby łopata wirnika otrzymała odpowiedni atest zatwierdzający prawidłowe wykonanie.

Do produkcji łopat turbin wiatrowych służą ogromne formy, dzięki którym elementy są odlewane w dwóch częściach i zgrzewane ze sobą w olbrzymich piecach. Proces ten pozwala zaoszczędzić 20% masy śmigła przy zachowaniu odpowiednich parametrów wytrzymałościowych.

Skrzydła potrafią obracać się na wirniku turbin wiatrowych z prędkością osiągającą 288 km/h. Proces zespalania łopat w jedną całość monitorowany jest od momentu rozgrzewania pieca do całkowitego wygrzania elementu w granicach odpowiedniej temperatury. W naszym przypadku posłużyły do tego czujniki temperatury CT-SF15-c3 firmy Micro-Epsilon, które dzięki swoim właściwościom doskonale sprawdziły się w tej aplikacji.

Aby dobrać właściwy czujnik temperatury należy przeanalizować kilka najważniejszych czynników: 

1. Materiał

Promieniowanie podczerwone jest częściowo odbijane i częściowo absorbowane przez większość obiektów, które nie są przezroczyste. Z pochłoniętej energii część jest wewnętrznie odbijana i emitowana ponownie. Dotyczy to również przezroczystych przedmiotów, takich jak szkło, gazy i cienka przezroczysta folia z tworzywa sztucznego.

Procesy te przyczyniają się do tego, co nazywamy współczynnikiem emisji lub emisyjnością obiektu, lub materiału. Wykaz wskaźnika emisyjności dla różnych produktów można znaleźć w tym opracowaniu. Zobacz również artykuł o bezkontaktowym pomiarze podczerwieni.

2. Określenie zakresu temperaturowego

Kolejnym krokiem jest określenie zakresu temperaturowego, który będzie wymagany w naszym procesie. Pozostając przy przykładzie wygrzewania skrzydła turbiny, załóżmy pomiar w granicach 150 a 250ºC, tym sposobem określimy zakres temperaturowy pracy czujnika.

3. Środowisko pracy czujnika

Równie istotnym czynnikiem, który wpływa na dobór czujnika, jest temperatura otoczenia urządzenia. Przykładowo optyka potrafi wytrzymać w temperaturze od -20 °C do 250 °C natomiast kontroler w warunkach nieprzekraczających temperatury od 0 °C do 85 °C. Problem ten możemy rozwiązać poprzez sprecyzowanie potrzebnej odległości pomiędzy rozmieszczeniem czujników w strefie wykonywanego pomiaru, w większości o wyższej temperaturze, a umieszczeniu kontrolera w strefie odpowiadającym warunkom temperaturowym do prawidłowej pracy urządzenia.

Oprócz warunków temperatury otoczenia zwróćmy uwagę na potencjalne miejsca pomiaru, ponieważ mogą one być nieodpowiednie ze względu na prawdopodobieństwo odbicia się fal zakłócających prawidłowy tryb działania czujnika.

4. Prawidłowe umieszczenie czujnika

W czujnikach z oferty Micro-Epsilon otrzymujemy szereg udogodnień technicznych spełniających wymagania użytkownika. Sensory te odczytują pomiar z uśrednionego pomiaru powierzchni, na której znajduję się plamka pomiarowa czujnika.

Głównym warunkiem do prawidłowego pomiaru jest to, aby pole plamki pomiarowej w całości znajdowało się na powierzchni badanego elementu. Dlatego w ofercie posiadamy wiele typów soczewek skupiających, które umożliwiają pomiar w niewielkiej odległości oraz z soczewką skupiającą na większą odległość. Zaletą tych soczewek jest liniowy przyrost plamki w zależności od odległości czujnika do badanego obiektu. Pozwala to na dobranie odpowiedniego typu czujnika we wczesnej fazie projektowania układu.

5. Czas odpowiedzi czujnika

Kolejnym parametrem, istotnym w wyborze prawidłowego czujnika jest jego czas odpowiedzi. W naszej ofercie posiadamy czujniki, które są zdolne do uzyskania informacji w 3 ms za pośrednictwem sygnału cyfrowego.

W przypadku piecy wygrzewających, stanowiących element o ogromnych wymiarach, potrzebujemy odpowiednich czujników temperatury o szybkim czasie reakcji w czasie rzeczywistym. Wówczas cały proces wygrzewania jest odpowiednio nadzorowany i kontrolowany przez automatyków, którzy potrzebują precyzyjnej i błyskawicznej informacji zwrotnej dotyczącej temperatury wygrzewania.

Przetwarzanie otrzymywanych czynników zewnętrznych na sygnał elektryczny

Ważnym czynnikiem jest sposób, w jaki chcemy otrzymywać sygnał wyprowadzony bezpośrednio z czujnika temperatury. W większości aplikacji oraz prostych układach wystarczy nam liniowy sygnał analogowy w postaci wyjścia napięciowego, a także analogowego w różnych wersjach.

W naszych czujnikach firmy Micro-Epsilon posiadamy standardowe wyjście analogowe 0/4-20 mA lub 0/5-10, termopary J, K, interfejs cyfrowy USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet (dostępnych w opcji). Czujnik posiada również szereg alarmów, progów 3-poziomowych czy wyjść przekaźnikowych. Wszystkie te opcje sprawiają, że czujniki te mogą być idealnie dopasowane do indywidualnych wymagań.

Jeśli zainteresował Cię artykuł lub masz trudności z doborem odpowiedniego czujnika, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Wypełnij formularz i uzyskaj pomoc.

www.wobit.com.pl

source: WObit

Keywords

czujniki temperatury, Micro epsilon, pomiar temperatury, wobit

Related articles

  • Partnerstwo dla przyszłości automatyzacji
  • Technologia radarowa: niewidzialny strażnik produkcji żywności i napojów
  • Nowe mierniki panelowe akYtec – uniwersalny wskaźnik ITP17, wskaźnik słupkowy ITP15-M
  • Najprostszy sposób regulacji temperatury: 2TCR1 firmy akYtec
  • Autonomiczne czujniki VEGA. Klucz do IoT w logistyce i produkcji

Newsletter

Stay up to date with current information.

Comau videos YouTube

Show more videos
Inżynier wie

Events

Show more events
1 Jan Training

Zwiedzanie centrum efektywnej prefabrykacji szaf sterowniczych

1 January 2025 – 31 December 2025
11 Dec Training

Bezpieczeństwo maszyn - algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL

11–12 December 2025
11 Dec Training

Combo - Dyrektywa maszynowa i nowe rozporządzenie (UE) maszynowe - efektywna ocena zgodności i ocena ryzyka maszyn

Wrocław 11–19 December 2025
11 Dec Training

Część 1 - Dyrektywa maszynowa i nowe rozporządzenie (UE) maszynowe w szczegółach, czyli jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn?

Wrocław 11–12 December 2025
  • facebook
  • Tweeter
  • google+
  • RSS AutomatykaOnline
  • About Us
  • Sales and customer service
  • Privacy Policy
  • Presentation
  • Terms of Use
  • Accessibility Statement
  • Contact Us
  • Contact form
  • Media cooperation
  • Portal Editorial
  • Automatyka Editorial
  • Advertising
  • Advertising contact
  • Advertising in "Automatyka"
  • Newsletter
AutomatykaOnline.pl

© 2014 by Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. All rights reserved.
created by: TOMP