Siirry pääsisältöön Siirry sivun alatunnisteeseen
professional
photonics.

UV-paneelimittari RM-32

Verkkovirtakäyttöinen paneelimittari RM-32 tarjoaa jatkuvan ja tarkan irradianssin mittauksen esivahvistetuilla UV-antureilla. Integroitu elektroniikka tuottaa signaalijännitteen, joka lähetetään radiometrille, jolloin häiriöt minimoituvat. Mittaustehtävään sopiviksi voidaan valita eri UV- ja näkyvän valon spektrialueita, mittausalueita ja lähtösignaaleja.

Nykyinen irradianssi näytetään 3,5-numeroisella digitaalinäytöllä. Lampun tila kahden kynnysarvon suhteen ilmaistaan LED-valoilla. Kahta relekontaktia voidaan käyttää varoitus- ja vikasignaalien kytkemiseen. Valinnaisen USB-, RS232- tai RS485-liitännän ansiosta RM-32:ta voidaan käyttää ultraviolettisäteilyn (UV) irradianssin valvontaan.

RM-32 on suunniteltu kojekaappiasennukseen. Kotelo sopii DIN 43700 -paneeliaukkoon (96 × 48 mm), ja asennussyvyys on noin 115 mm: näyttö sijaitsee kaapin ovessa, kun taas anturi, virtalähde ja relelähdöt kytketään takapuolelta. UV-valvonnasta tulee näin osa järjestelmän ohjausta eikä erillistä mittausasemaa tarvita.

UV-paneelimittari RM-32:n käyttökohteet

  • Valonlähteiden ja säteilytysjärjestelmien ohjaus
  • Irradianssien tarkka mittaus
  • Irradianssin kirjaaminen
  • UV-monitori prosessinohjaukseen ja dokumentointiin

TuotetyyppiPaneeliasenteinen näyttöyksikkö: paneeliasenteinen monitori sähkökaappiin, jossa raja- ja hälytysreleet
Spektrialueriippuu liitetystä PLC-anturista: 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)
MittausalueAnturitulo 0–10 V; mittausalueen määrittää liitetty PLC-anturi (kolme aluetta väliltä 0–100 mW/cm² ja 0–5000 mW/cm²)
Kalibroinnin epävarmuus (tyyp.)4,5–6,0 % (k = 2)
Lähtö / liitäntäHälytyskontaktit: 2 × 250 V, 1 A; anturin syöttö: 24 V DC, maks. 30 mA; liitäntä: valinnainen USB, RS-232 tai RS-485
Aikaresoluutioanaloginen anturisignaali, laitteen määrittämä
Kalibrointitehdaskalibrointi
Standardit / ohjeetDIN 43700
Soveltuu käyttöönUV-desinfiointi; UV-kovetus ja fotopolymerointi; automaatio ja prosessi-integraatio
Ei sovellu käyttöönspektraalisesti erottelevaan mittaukseen (huippuaallonpituus, kaistanleveys); anturin lämpötiloihin yli 40 °C; käyttöön veden alla tai paineen alla; annosmittaukseen ilman laitetta tai ohjainta
Tietolomakkeen versioRev. 2026-09-08 (e_rm-32.pdf)

Yllä ilmoitettu kalibroinnin epävarmuus on kalibroinnin laajennettu epävarmuus (k = 2, luottamustaso noin 95 %), ja se koskee kalibrointilähdettä ja kalibrointiolosuhteita. Käytössä mittausepävarmuus on suurempi: siihen lisätään todella käytetyn lähteen spektrinen yhteensopimattomuus, anturin lämpötila, kalibroinnin jälkeinen vanheneminen sekä etäisyys ja kohdistus lähteeseen nähden. Se, miten näistä muodostuu epävarmuusbudjetti, selitetään kohdassa Mittausepävarmuus UV-mittauksessa.

Tekniset tiedot paneelimittarille RM-32

Näyttö 3½-numeroinen, digitaalinen
Anturisignaalin tulo 0–10 V
Hälytyskynnys 0–10 V
Resoluutio 10 mV
Hälytyskontaktit 2 × 250 V, 1 A
Hälytyshystereesi ohjelmoitavissa
Hälytysviive säädettävissä
Anturin syöttöjännite 24 VDC, maks. 30 mA
Liitäntä valinnainen USB, RS-232 tai RS-485
Mitat standardin DIN 43700 mukaan 96 × 48 mm
Asennussyvyys ~ 115 mm
Paino 410 g
Verkkovirtasyöttö 230 V tai 110 V, 50 Hz, 3 W
Käyttölämpötila 0–40 °C
Varastointilämpötila –10 °C – 40 °C
Kosteus alle 80 %, tiivistymätön

Usein kysytyt kysymykset: RM-32

RM-32 käsittelee antureita, joiden signaali on 0–10 V: PLC-anturit jänniteversiona, vedenpitävät UVC-SE- ja UVx-SE-anturit sekä linja-anturit FLT vastaavassa elektroniikkaversiossa. Anturitulo käsittelee 0–10 V:n signaalia; RM-32 syöttää anturille 24 V DC (enintään 30 mA). Radiometrianturit RMD:lle tai RM-12:lle eivät ole suoraan liitettävissä.

RM-32:een asetetaan kynnysarvo anturin yksikössä; jos irradianssi laskee tämän arvon alle pidempään kuin asetettu hälytysviive, hälytyskontaktit kytkeytyvät. Kytkentähystereesi estää räpsymisen rajan tuntumassa. Näin UV-järjestelmää voidaan valvoa ilman PLC:tä: kontakti kytkee varoitusvalon tai pysäyttää kuljettimen käytön, kun lamppu vikaantuu tai sen teho laskee alle 80 %:iin alkuperäisestä tehostaan.

Kyllä, kotelo noudattaa DIN 43700:n mukaista 96 × 48 mm:n etulevyn mittaa ja asennetaan vastaavaan paneeliaukkoon; asennussyvyys on noin 115 mm ja paino 410 g. Valinnaisesti laite voidaan varustaa USB-, RS-232- tai RS-485-liitännällä mittausarvojen välittämiseksi tietokoneelle tai ylemmän tason ohjausjärjestelmälle. Ilman tätä optiota RM-32 toimii pelkkänä näyttönä relelähdöillä.

Kalibrointitodistuksessa ilmoitetaan laajennettu kalibrointiepävarmuus arvolla k = 2; RM-32:lla se on tyypillisesti 4,5–6,0 %. Käytössä mittausepävarmuus on suurempi, koska siihen lisätään käytetyn lähteen spektrinen yhteensopimattomuus, anturin lämpötila, ikääntyminen ja mittausgeometria. Se, miten nämä yhdistyvät epävarmuusbudjetiksi, selitetään kohdassa Mittausepävarmuus UV-mittauksessa.

RM-32:een sopivat UV-anturit

RM-32 sopii esimerkiksi seuraaviin antureihin: PLC-anturit, painevesitiiviit anturit UVC-SE ja anturit UVx-SE.

Tilausnumerot, toimituksen sisältö, lisävarusteet ja versiot

VersioTilausnumero
RM-32 230 V670029
RM-32 110 V670028

Toimituksen sisältö: RM-32 ja käyttöohje. UV-paneelimittari on saatavana 230 V:n ja 110 V:n versiona; ilmoitattehan tilauksen yhteydessä, kumpi versio halutaan.

RM-12-radiometrin käyttöä käsittelevät julkaisut

Emme ylläpidä tälle yksittäiselle laitteelle erillistä lähdeluetteloa – julkaisuissa mainitaan tavallisesti tuoteperhe, ei malli. Tässä on lueteltu 10 viimeisintä julkaisua, joissa on käytetty RM-12-radiometriä.

OtsikkoTekijätJulkaisuVuosi
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