Przejdź do treści głównej Przejdź do stopki strony
professional
photonics.

Miernik panelowy UV RM-32

Zasilany z sieci miernik panelowy RM-32 zapewnia ciągły i precyzyjny pomiar natężenia napromienienia za pomocą wstępnie wzmocnionych czujników UV. Zintegrowana elektronika wytwarza napięcie sygnałowe, które jest przesyłane do radiometru, dzięki czemu zakłócenia są minimalizowane. Można wybrać różne zakresy widmowe UV i światła widzialnego, zakresy pomiarowe oraz sygnały wyjściowe, aby dopasować je do zadania pomiarowego.

Aktualne natężenie napromienienia jest wyświetlane na 3,5-cyfrowym wyświetlaczu cyfrowym. Stan lampy w odniesieniu do dwóch wartości granicznych jest sygnalizowany diodami LED. Dwa zestawy kontaktów przekaźnikowych mogą być wykorzystane do przełączania sygnałów ostrzegawczych i awaryjnych. Dzięki opcjonalnemu interfejsowi USB, RS232 lub RS485 RM-32 może być używany do monitorowania natężenia napromienienia ultrafioletowego (UV).

RM-32 został zaprojektowany do montażu w szafie sterowniczej. Obudowa jest zgodna z wycięciem panelowym DIN 43700 (96 × 48 mm) i głębokością montażową około 115 mm: wyświetlacz znajduje się w drzwiach szafy, natomiast czujnik, zasilanie i wyjścia przekaźnikowe są podłączone z tyłu. Dzięki temu monitorowanie UV staje się częścią systemu sterowania i nie wymaga osobnego stanowiska pomiarowego.

Zastosowania miernika panelowego UV RM-32

  • Kontrola źródeł światła i instalacji do napromieniowania
  • Precyzyjny pomiar natężenia napromienienia
  • Rejestracja natężenia napromienienia
  • Monitor UV do kontroli procesu i dokumentacji

Typ produktuWyświetlacz montowany w panelu: monitor panelowy do szafy sterowniczej z przekaźnikami progowymi i alarmowymi
Zakres widmowyw zależności od podłączonego czujnika PLC: UVC od 200 do 280 nm, UVB od 280 do 315 nm, UVA od 315 do 400 nm, UVA+ od 330 do 455 nm, UVBB od 230 do 400 nm, VISB od 400 do 480 nm, LUX od 380 do 780 nm, V(λ)
Zakres pomiarowyWejście czujnika 0–10 V; zakres pomiarowy ustawiany przez podłączony czujnik PLC (trzy zakresy pomiędzy 0–100 mW/cm² a 0–5000 mW/cm²)
Niepewność wzorcowania (typ.)4,5–6,0 % (k = 2)
Wyjście/interfejsStyki alarmowe: 2 × 250 V, 1 A; zasilanie czujnika: 24 V DC, maks. 30 mA; interfejs: opcjonalnie USB, RS-232 lub RS-485
Rozdzielczość czasowaanalogowy sygnał czujnika, określany przez przyrząd
Wzorcowaniewzorcowanie fabryczne
Normy/wytyczneDIN 43700
Przeznaczeniedezynfekcja UV; utwardzanie UV i fotopolimeryzacja; automatyzacja i integracja procesów
Nieprzeznaczone dopomiaru z rozdzielczością widmową (szczytowa długość fali, szerokość pasma); temperatur czujnika powyżej 40 °C; stosowania pod wodą lub pod ciśnieniem; pomiaru dawki bez przyrządu lub sterownika
Wersja karty katalogowejRev. 2026-09-08 (e_rm-32.pdf)

Podana powyżej niepewność wzorcowania to niepewność rozszerzona wzorcowania (k = 2, poziom ufności ok. 95 %) i odnosi się do źródła wzorcującego oraz warunków wzorcowania. W praktyce niepewność pomiaru jest większa: dochodzi do niej niedopasowanie widmowe przy faktycznie stosowanym źródle, temperatura czujnika, starzenie się od czasu wzorcowania, a także odległość i ustawienie względem źródła. Sposób łączenia tych składowych w budżet niepewności wyjaśniono w rozdziale Niepewność pomiaru w pomiarach UV.

Dane techniczne miernika panelowego RM-32

Wyświetlacz 3½ cyfry, cyfrowy
Wejście sygnału czujnika 0–10 V
Próg alarmowy 0–10 V
Rozdzielczość 10 mV
Kontakty alarmowe 2 × 250 V, 1 A
Histerezaalarmu programowalna
Zwłoka alarmu regulowana
Napięcie zasilania czujnika 24 VDC, maks. 30 mA
Interfejs opcjonalnie USB, RS-232 lub RS-485
Wymiary według DIN 43700 96 × 48 mm
Głębokość montażowa ~ 115 mm
Waga 410 g
Zasilanie sieciowe 230 V lub 110 V, 50 Hz, 3 W
Temperatura pracy od 0 do 40 °C
Temperatura przechowywania od -10 do 40 °C
Wilgotność poniżej 80 %, bez kondensacji

Najczęściej zadawane pytania: RM-32

RM-32 obsługuje czujniki z sygnałem 0–10 V: czujniki PLC w wersji napięciowej, wodoszczelne UVC-SE i UVx-SE oraz czujniki inline FLT w odpowiadającej wersji elektroniki. Wejście czujnika przetwarza sygnał 0–10 V; RM-32 zasila czujnik napięciem 24 V DC (maks. 30 mA). Czujniki radiometryczne przeznaczone dla RMD lub RM-12 nie mogą być podłączone bezpośrednio.

Na RM-32 ustawia się wartość progową w jednostce czujnika; jeśli natężenie napromienienia spadnie poniżej tej wartości na dłużej niż ustawione opóźnienie alarmu, styki alarmowe przełączają się. Histereza przełączania zapobiega drganiom w pobliżu granicy. Dzięki temu instalację UV można nadzorować bez sterownika PLC: styk włącza lampkę ostrzegawczą lub zatrzymuje napęd przenośnika, gdy lampa ulegnie awarii lub jej moc spadnie poniżej 80 % wartości początkowej.

Tak, obudowa odpowiada wymiarowi czołowemu 96 × 48 mm zgodnie z DIN 43700 i jest wkładana w pasujące wycięcie panelu; głębokość zabudowy wynosi ok. 115 mm, a masa 410 g. Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w USB, RS-232 lub RS-485 do przekazywania odczytów do komputera PC lub nadrzędnego sterownika. Bez tej opcji RM-32 działa wyłącznie jako wyświetlacz z wyjściami przekaźnikowymi.

Świadectwo wzorcowania podaje rozszerzoną niepewność wzorcowania przy k = 2; dla RM-32 wynosi ona zazwyczaj 4,5–6,0 %. W praktyce niepewność pomiaru jest większa, ponieważ dochodzi do niej niedopasowanie widmowe względem faktycznie użytego źródła, temperatura czujnika, starzenie się oraz geometria pomiaru. Sposób, w jaki składają się one na budżet niepewności, wyjaśniono w części Niepewność pomiaru w pomiarach UV.

Czujniki UV dopasowane do RM-32

RM-32 pasuje na przykład do następujących czujników: czujniki PLC, wodoszczelne czujniki ciśnieniowe UVC-SE oraz czujniki UVx-SE.

Numery zamówienia, zakres dostawy, akcesoria i wersje

WersjaNumer zamówienia
RM-32 230 V670029
RM-32 110 V670028

Zakres dostawy: RM-32 oraz instrukcja obsługi. Miernik panelowy UV jest dostępny w wersji na 230 V oraz w wersji na 110 V; prosimy o podanie odpowiedniej wersji w zamówieniu.

Publikacje wykorzystujące radiometr RM-12

Nie prowadzimy odrębnej bibliografii dla tego pojedynczego urządzenia – publikacje zazwyczaj podają rodzinę produktów, a nie model. Poniżej przedstawiono 10 najnowszych prac, w których wykorzystano radiometr RM-12.

TytułAutorzyCzasopismoRok
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