Přejít na hlavní obsah Přejít na patičku stránky
professional
photonics.

UV panelový měřič RM-32

Panelový měřič RM-32 se síťovým napájením poskytuje kontinuální a přesné měření ozářenosti s předzesílenými UV senzory. Integrovaná elektronika vytváří napěťový signál, který je přenášen k radiometru, čímž se minimalizují rušivé vlivy. Podle měřicí úlohy lze zvolit různé spektrální rozsahy UV a viditelného záření, měřicí rozsahy a výstupní signály.

Aktuální ozářenost je zobrazena na 3,5místném digitálním displeji. Stav lampy vzhledem ke dvěma prahovým hodnotám je indikován pomocí LED. Dva reléové kontakty lze použít pro spínání varovných a poruchových signálů. Díky volitelnému rozhraní USB, RS232 nebo RS485 lze RM-32 použít ke sledování ultrafialové (UV) ozářenosti.

RM-32 je určen pro montáž do rozvaděče. Kryt odpovídá panelovému výřezu DIN 43700 (96 × 48 mm) s montážní hloubkou přibližně 115 mm: displej je umístěn ve dvířkách rozvaděče, zatímco senzor, napájení a reléové výstupy jsou zapojeny na zadní straně. Sledování UV záření se tak stává součástí řízení systému a nevyžaduje samostatné měřicí stanoviště.

Použití UV panelového měřiče RM-32

  • Řízení světelných zdrojů a ozařovacích zařízení
  • Přesné měření ozářenosti
  • Zaznamenávání ozářenosti
  • UV monitor pro řízení procesu a dokumentaci

Typ výrobkuPanelová zobrazovací jednotka: panelový monitor pro montáž do rozváděče s prahovými a alarmovými relé
Spektrální rozsahv závislosti na připojeném senzoru PLC: UVC 200–280 nm, UVB 280–315 nm, UVA 315–400 nm, UVA+ 330–455 nm, UVBB 230–400 nm, VISB 400–480 nm, LUX 380–780 nm, V(λ)
Rozsah měřeníVstup senzoru 0–10 V; rozsah měření nastavený připojeným senzorem PLC (tři rozsahy mezi 0–100 mW/cm² a 0–5000 mW/cm²)
Nejistota kalibrace (typ.)4,5–6,0 % (k = 2)
Výstup / rozhraníAlarmové kontakty: 2 × 250 V, 1 A; napájení senzoru: 24 V DC, max. 30 mA; rozhraní: volitelně USB, RS-232 nebo RS-485
Časové rozlišeníanalogový signál senzoru, určený přístrojem
Kalibracetovární kalibrace
Normy / směrniceDIN 43700
Vhodné proUV dezinfekci; UV vytvrzování a fotopolymeraci; automatizaci a integraci procesů
Nevhodné prospektrálně rozlišené měření (špičková vlnová délka, šířka pásma); teploty senzoru nad 40 °C; použití pod vodou nebo pod tlakem; měření dávky bez přístroje nebo řídicí jednotky
Revize datového listuRev. 2026-09-08 (e_rm-32.pdf)

Výše uvedená kalibrační nejistota je rozšířená nejistota kalibrace (k = 2, konfidenční úroveň přibližně 95 %) a vztahuje se na kalibrační zdroj a kalibrační podmínky. Při použití je měřicí nejistota vyšší: přidává se k ní spektrální neshoda u skutečně použitého zdroje, teplota senzoru, stárnutí od kalibrace, jakož i vzdálenost a vyrovnání vůči zdroji. Jak se tyto vlivy skládají do rozpočtu nejistoty, je vysvětleno v části Nejistota měření při měření UV záření.

Technické údaje panelového měřiče RM-32

Displej 3½ místa, digitální
Vstupní signál senzoru 0–10 V
Poplachová prahová hodnota 0–10 V
Rozlišení 10 mV
Poplachové kontakty 2 × 250 V, 1 A
Poplachová hystereze programovatelná
Zpoždění poplachu nastavitelné
Napájecí napětí senzoru 24 VDC, max. 30 mA
Rozhraní volitelně USB, RS-232 nebo RS-485
Rozměry dle DIN 43700 96 × 48 mm
Montážní hloubka ~ 115 mm
Hmotnost 410 g
Síťové napájení 230 V nebo 110 V, 50 Hz, 3 W
Provozní teplota 0 až 40 °C
Skladovací teplota -10 až 40 °C
Vlhkost méně než 80 %, nekondenzující

Často kladené otázky: RM-32

RM-32 vyhodnocuje senzory se signálem 0–10 V: senzory PLC ve verzi s napěťovým výstupem, vodotěsné senzory UVC-SE a UVx-SE a inline senzory FLT v odpovídající verzi elektroniky. Vstup senzoru zpracovává 0–10 V; RM-32 napájí senzor napětím 24 V DC (max. 30 mA). Senzory radiometru pro RMD nebo RM-12 nelze připojit přímo.

Na RM-32 se nastaví prahová hodnota v jednotce senzoru; pokud ozářenost klesne pod tuto hodnotu po delší dobu, než je nastavené zpoždění alarmu, alarmové kontakty se sepnou. Spínací hystereze zabraňuje kmitání kolem limitní hodnoty. UV systém tak lze monitorovat bez PLC: kontakt spíná výstražné světlo nebo zastaví pohon dopravníku, pokud lampa vypadne nebo klesne pod 80 % svého počátečního výkonu.

Ano, pouzdro odpovídá čelnímu rozměru 96 × 48 mm dle DIN 43700 a vkládá se do odpovídajícího výřezu v panelu; instalační hloubka je přibl. 115 mm, hmotnost 410 g. Volitelně lze přístroj vybavit rozhraním USB, RS-232 nebo RS-485 pro přenos naměřených hodnot do PC nebo nadřazeného řídicího systému. Bez této volby funguje RM-32 čistě jako displej s reléovými výstupy.

Kalibrační list uvádí rozšířenou kalibrační nejistotu s k = 2; pro RM-32 se typicky pohybuje v rozsahu 4,5–6,0 %. Při použití je nejistota měření větší, protože se k ní přidává spektrální neshoda u skutečně použitého zdroje, teplota senzoru, stárnutí a geometrie měření. Jak se tyto vlivy kombinují do rozpočtu nejistoty, je vysvětleno v části Nejistota měření v UV měření.

Vhodné UV senzory pro RM-32

RM-32 je vhodný například pro následující senzory: PLC senzory, tlakově a vodotěsné senzory UVC-SE a senzory UVx-SE.

Objednací čísla, rozsah dodávky, příslušenství a varianty

VerzeObjednací číslo
RM-32 230 V670029
RM-32 110 V670028

Rozsah dodávky: RM-32 a návod k použití. UV panelový měřič je dostupný ve verzi pro 230 V a ve verzi pro 110 V; při objednávce prosím uveďte, kterou verzi požadujete.

Publikace využívající radiometr RM-12

K tomuto konkrétnímu přístroji nevedeme samostatnou bibliografii – publikace obvykle uvádějí produktovou řadu, nikoli konkrétní model. Zde je uvedeno 10 nejnovějších prací, ve kterých byl použit radiometr RM-12.

NázevAutořiČasopisRok
The energy saving potential of a novel smart photochromic glass film for a model office across various European climatesKragt, A. J. J.; van der Burgt, J. S.Glass Structures & Engineering2026
Differential effects of UVA, UVB, and PAR on photosynthetic efficiency in red algae: Gracilaria dentata, Hypnea musciformis and Centroceras clavulatum——2025
Smart photochromic glass films: the evolution in glass performanceKragt, A. J.; Burgt, J. S. v. d.—2025
A facile strategy to determine photon flux and effective optical path length in intensified continuous-flow photoreactorsZondag, S.; Schuurmans, J.; Chaudhuri, A. et al.—2024
Comparison of the Effects of UV-C Light in the Form of Flash or Continuous Exposure: A Transcriptomic Analysis on Arabidopsis thaliana L.Jazayeri, S. M.; Aarrouf, J.; Urban, L. et al.International Journal of Molecular Sciences2024
Crystalline nanoxylan from hot water extracted wood xylan at multi-length scale: Molecular assembly from nanocluster hydrocolloids to submicron spheroidsZhang, Y.; Wang, L.; Zhang, H. et al.Carbohydrate Polymers2024
Experimental Evaluation and Modeling of an In-duct Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) System for Bioaerosol Disinfection——2024
Fertőtlenítő UV-C sugárzás politejsavra gyakorolt roncsoló hatása= The Destructive Effect of Germicidal UV-C Radiation On Polylactic Acid——2024
Photonic cognition of liquid crystal polymers for unlocking electrical locomotionAstam, M. O.; Weima, S. A.; Lee, T. et al.Matter2024
Priming for drought resistance: UV-C flashes triggered pipecolate accumulation and dehydration avoidance in Capsicum chinense Jacq. but induced no …——2024