Vidrio que se mueve, y un punto de 1 mm que se ve
Es el pirómetro de vidrio de la serie láser, y sus dos ventajas van juntas: una óptica de hasta 70:1 con campo de medición desde 1.0 mm, y dos láseres que marcan ese campo a la distancia real de montaje. Cuatro versiones cubren de 100 a 1650 °C, y dos de ellas exponen en 10 ms, para vidrio que no se queda quieto delante del sensor.
En nuestra página de la industria del vidrio hay un caso concreto que describe justo el escenario para el que existe este equipo: un fabricante con temperaturas de proceso de 1000 a 1200 °C y temperatura ambiente por encima de 80 °C, en producción de tubo de vidrio, que resolvió su medición con el CTlaser G5H —la versión de 70:1 de esta familia— obteniendo una exactitud de sistema de ±1 % o ±1.5 °C.
Esa cifra es exactamente la que declara la hoja técnica de este equipo. Y las dos condiciones del caso explican por qué fue el modelo elegido:
| Proceso a 1000-1200 °C | Cae de lleno en el rango del G5H, de 250 a 1650 °C, con margen por arriba y por abajo |
|---|---|
| Ambiente por encima de 80 °C | El cabezal aguanta hasta 85 °C sin refrigeración. Justo en el límite: por encima, la hoja ofrece accesorios de refrigeración |
| Tubo en movimiento continuo | El punto de medición tiene que caber dentro del diámetro del tubo, o el sensor promedia con el fondo. Con 70:1 y campo desde 1.0 mm, cabe |
| Velocidad del proceso | La lectura tiene que llegar a tiempo de actuar sobre la misma sección que se midió. Las versiones F exponen en 10 ms |
Los detalles del proceso —por qué el vidrio necesita 5 µm, cómo afecta la flama, y por qué para medir dentro del baño se usan bandas cercanas a 1 µm— están desarrollados en la página de la industria del vidrio. Lo esencial aquí: alrededor de 5 µm el vidrio deja de ser transparente y se comporta como superficie, así que la lectura corresponde al vidrio y no al fondo del horno. Sin eso, ningún otro dato de esta página importa.
El «100 a 1650 °C» de portada es la unión de las cuatro. Y no se ordenan de peor a mejor: cada una renuncia a algo. Conviene mirar las tres columnas a la vez antes de pedir una:
| Versión | Rango | Óptica | Exposición | Para qué |
|---|---|---|---|---|
| G5L | 100 a 1200 °C | 45:1 | 120 ms | La que más abajo llega: recocido, lehr, enfriamiento |
| G5H | 250 a 1650 °C | 70:1 | 80 ms | La de mejor óptica: objetivos pequeños o lejanos, como el tubo del caso |
| G5HF | 200 a 1450 °C | 45:1 | 10 ms | Vidrio en movimiento en el tramo medio |
| G5H1F | 400 a 1650 °C | 45:1 | 10 ms | Lo más caliente y lo más rápido a la vez |
La disyuntiva concreta: el G5H es el único con 70:1, pero expone en 80 ms; las dos versiones F bajan a 10 ms, pero se quedan en 45:1. Si tu problema es ver algo pequeño o montarte lejos, el G5H; si tu problema es que la pieza pasa deprisa, una F. No existe la versión que gane las dos cosas, y elegir sin verlo es la manera habitual de acabar con un sensor que técnicamente funciona pero no sirve para el proceso.
Datos de la hoja técnica del CTlaser G5 de Optris.
| Principio de medición | Pirometría infrarroja, sin contacto, con cabezal separado de la electrónica |
|---|---|
| Material | Vidrio |
| Aplicaciones declaradas | Vidrio plano, vidrio hueco, fabricación de bombillas, vidrio de automoción y paneles solares |
| Rango de temperatura | 100 a 1650 °C en cuatro versiones: 100-1200 (G5L), 250-1650 (G5H), 200-1450 (G5HF) y 400-1650 °C (G5H1F). Escalable con las teclas o el software |
| Rango espectral | 5.0 µm |
| Resolución óptica | 70:1 (G5H); 45:1 (G5L, G5HF y G5H1F), con el 90 % de la energía |
| Campo de medición | Desde 1.0 mm |
| Apuntado | Doble láser, para marcar con exactitud el campo de medición |
| Láser | 635 nm, 1 mW. Encendido y apagado desde la caja electrónica o por software. Consumo máximo de 160 mA |
| Tiempo de exposición | 10 ms (G5HF y G5H1F); 80 ms (G5H); 120 ms (G5L), al 90 % de la señal y con adaptación dinámica a niveles bajos |
| Exactitud del sistema | ±1 % o ±1.5 °C, el valor que resulte mayor, a 23 ±5 °C de ambiente, con emisividad 1 y respuesta de 1 s |
| Repetibilidad | ±0.5 % o ±0.5 °C, el valor que resulte mayor |
| Resolución de temperatura | 0.1 K (digital) |
| Emisividad | Ajustable de 0.100 a 1.100, desde el sensor o por software |
| Corrección por ventana IR | Ajustable por software de 0.100 a 1.000 |
| Tratamiento de señal | Retención de pico, de valle y promedio, con retención extendida por umbral e histéresis |
| Salida analógica | Seleccionable: 0/4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V o termopar tipo J y K |
| Salida de alarma | Colector abierto de 24 V y 50 mA |
| Salidas de relé | Opcionales: dos de 60 V CC o 42 V CA eficaces, 0.4 A, ópticamente aisladas |
| Interfaces digitales | Opcionales: USB, RS232, RS485, Profibus DP, Modbus RTU y Ethernet |
| Impedancias de salida | mA: máx. 500 Ω con 8-36 V CC. mV: mín. 100 kΩ de carga. Termopar: 20 Ω |
| Entradas | Funcionales programables: ajuste externo de emisividad, compensación de temperatura ambiente y disparo de reinicio de las retenciones |
| Alimentación | 8 a 36 V CC |
| Temperatura ambiente | Cabezal: −20 a 85 °C sin refrigeración adicional, con apagado automático del láser a 50 °C. Electrónica: −20 a 85 °C |
| Temperatura de almacenamiento | Cabezal: −40 a 125 °C. Electrónica: −40 a 85 °C |
| Grado de protección | IP65 (NEMA-4). Montaje frontal en procesos de vacío hasta 10⁻³ mbar |
| Humedad relativa | 10 a 95 %, sin condensación |
| Vibración y choque | IEC 60068-2-6 y 60068-2-64; choque IEC 60068-2-27, 25 G y 50 G |
| Longitud de cable | 3 m de serie; 8 m y 15 m disponibles |
| Peso | 600 g el cabezal; 420 g la electrónica |
| Accesorios | Refrigeración y protección para entornos exigentes |
| Software | optris Compact Connect |
Un detalle de integración que conviene mirar si vienes de otra ficha de esta serie: la lista de buses de este modelo no es la misma. Aquí hay Profibus DP y Modbus RTU, pero no hay CAN, que sí ofrecen el CTlaser LT y el CTlaser P7. Cada hoja de la serie trae su propia lista, así que si tu planta está cerrada a un bus concreto, conviene confirmarlo contra el modelo exacto antes de cotizar.
Comparten la banda de 5.0 µm, así que los dos miden vidrio de verdad — esa parte está resuelta en ambos. La elección se juega en lo demás, y no es un caso de «uno es la versión buena del otro»:
| CTlaser G5 | CTi G5 | |
|---|---|---|
| Rango | 100 a 1650 °C | 50 a 1650 °C |
| Versiones | Cuatro | Dos |
| Óptica | 45:1 y 70:1 | 14:1 y 20:1 |
| Campo mínimo | 1.0 mm | No publicado |
| Doble láser | Sí | No |
| Velocidad | 10 ms en las versiones F | 70 y 90 ms |
| NETD | No publicado | 60 y 80 mK |
| Repetibilidad | ±0.5 % o ±0.5 °C | ±0.2 °C en el G5L |
| Montaje en vacío | Hasta 10⁻³ mbar | No declarado |
| Cabezal | 600 g | 40 g |
En una frase: el CTlaser G5 ve más lejos, más pequeño y más rápido, y te enseña dónde apunta; el CTi G5 empieza 50 °C más abajo, repite mejor y cabe en cualquier sitio con su cabezal de 40 gramos. Si tu proceso es vidrio en movimiento, objetivos pequeños o un montaje lejano —o si necesitas vacío—, este. Si es un punto fijo donde lo que pesa es la finura de la lectura y el espacio, el CTi G5. Las trece versiones de esta serie están en la página de la serie CTlaser, y el resto de familias, en el catálogo de pirómetros.
Sobre las aplicaciones que declara el fabricante, y en los puntos donde el objetivo es pequeño, lejano o rápido:
Y cuándo no: por debajo de 100 °C, donde el CTi G5 llega hasta 50 °C; cuando lo que hay que medir está dentro del baño y no en su superficie, porque eso pide bandas cercanas a 1 µm —lo explicamos en la página de la industria del vidrio—; cuando el proceso es una línea de templado y hace falta el perfil térmico completo de la placa en lugar de unos pocos puntos; sobre vidrio ultradelgado de pantallas táctiles, que a 5 µm aún transmite y necesita los 7.9 µm del CTlaser G7; y sobre metal o plástico, que tienen sus propias bandas en el catálogo de pirómetros.
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