La banda del PET, con óptica de 45:1 y doble láser
Trabaja en la banda que vuelve medible el film de PET, poliuretano, PTFE y poliamida — y es el único de los dos equipos de 7.9 µm al que el fabricante le atribuye además superficies de vidrio. Su óptica de 45:1 con enfoque seleccionable baja el punto hasta 1.6 mm, y los dos láseres te enseñan dónde cae y qué tamaño tiene antes de fijar el soporte.
La banda de 7.9 µm es la que vuelve opacas —y por tanto medibles— a las películas delgadas de PET, poliuretano, PTFE y poliamida. Sin ella, ese film es transparente al infrarrojo y el sensor acaba leyendo el rodillo que hay detrás. Ese es el trabajo principal de este equipo, y lo comparte con el CTi P7.
Pero su hoja técnica añade algo que la del CTi P7 no dice: «and glass surfaces». El fabricante le atribuye también superficies de vidrio, y conviene entender exactamente qué significa eso:
| Lo que necesitas | El equipo | Por qué |
|---|---|---|
| Superficie de vidrio, de 0 a 710 °C | CTlaser P7 (esta página) | La hoja lo declara explícitamente, junto con los films |
| Vidrio en fusión, formado o recocido | CTi G5 | Los 5.0 µm son la banda del proceso de vidrio, hasta 1650 °C, y la que menos se ve afectada por la flama |
Dicho claro para que nadie compre el equipo equivocado: «superficies de vidrio» no es lo mismo que «horno de vidrio». Si tu punto de medición está en una lámina, un recubrimiento o una pieza de vidrio dentro del rango de este equipo, sirve. Si estás en fusión, formado o recocido, la banda correcta es la de 5 µm del CTi G5, y lo desarrollamos en la página de la industria del vidrio. Y si el material es PE, PP o PS, ninguno de los dos: esos van en 3.43 µm, con el CTi P3.
Aquí está la ventaja grande de este equipo sobre el otro pirómetro de 7.9 µm de la casa. El CTi P7 trabaja a 10:1: a un metro de distancia ve un punto de unos diez centímetros. Este trabaja a 45:1 y, además, lleva el enfoque en el propio cabezal, lo que le da cinco tamaños de punto sin cambiar de instrumento:
| Enfoque | Punto | A qué distancia |
|---|---|---|
| CF1 | 1.6 mm | 70 mm |
| CF2 | 3.4 mm | 150 mm |
| CF3 | 4.5 mm | 200 mm |
| CF4 | 10 mm | 450 mm |
| SF (estándar) | 27 mm | 1200 mm |
Y encima de eso, el doble láser. Su hoja lo dice con una precisión que conviene no perder: marca la posición real del punto y su tamaño, a cualquier distancia. No es un puntero que indica hacia dónde miras: es la silueta del área que el sensor va a promediar. En una línea de film, donde la banda tiene un ancho concreto y hay que medirla sin coger el rodillo ni el borde, eso se resuelve en la alineación en vez de en el diagnóstico.
Cuidado con un detalle del láser antes de decidir el punto de montaje: se apaga solo a 50 °C de temperatura ambiente. El cabezal aguanta hasta 85 °C sin refrigeración, pero el láser no puede quedarse encendido por encima de 50, y el propio equipo lo corta. No es una avería, es protección — pero significa que en un punto caliente el láser sirve para alinear y después se queda apagado. Para esos casos, la hoja lista accesorios de refrigeración y protección pensados para condiciones agresivas.
Datos de la hoja técnica del CTlaser P7 de Optris.
| Principio de medición | Pirometría infrarroja, sin contacto, con cabezal separado de la electrónica |
|---|---|
| Materiales | Película delgada de PET, PU, PTFE y PA, y superficies de vidrio |
| Rango de temperatura | 0 a 710 °C, escalable con las teclas o el software |
| Rango espectral | 7.9 µm |
| Resolución óptica | 45:1, con el 90 % de la energía |
| Enfoque seleccionable | CF1: 1.6 mm a 70 mm · CF2: 3.4 mm a 150 mm · CF3: 4.5 mm a 200 mm · CF4: 10 mm a 450 mm · SF: 27 mm a 1200 mm |
| Apuntado | Doble láser, que marca la posición y el tamaño real del punto a cualquier distancia, desde 1.6 mm |
| Láser | 635 nm, 1 mW. Encendido y apagado desde la caja electrónica o por software. Consumo máximo de 160 mA |
| 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 | 0.5 K (digital) |
| Tiempo de exposición | 150 ms (90 % de la señal), con adaptación dinámica a niveles bajos |
| Emisividad | Ajustable de 0.100 a 1.100, con las teclas o el software |
| Corrección por ventana IR | Ajustable 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, CAN, Profibus DP y Ethernet |
| Impedancias de salida | mA: máx. 500 Ω con 5-36 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, 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) |
| 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 | Ángulo de montaje ajustable en dos ejes (ACCTLAB) y carcasa de refrigeración, para condiciones agresivas |
| Software | optris Compact Connect |
Un dato del que conviene no sacar la conclusión equivocada: la resolución de este equipo es de 0.5 K y la del CTi P7 es de 0.1 K, con 40 mK de ruido que este ni siquiera publica. No es «la versión mejorada» del CTi P7: es un intercambio. Aquí ganas óptica —45:1 contra 10:1—, enfoque en campo, doble láser y la capacidad sobre vidrio; allí ganas resolución y repetibilidad. La pregunta que decide es si tu problema es ver el punto correcto o afinar la lectura.
La primera decisión es la banda, y la manda el polímero. La segunda, una vez dentro de la banda correcta, es qué formato de instrumento necesitas:
| CTlaser P7 | CTi P7 | CTi P3 | |
|---|---|---|---|
| Banda | 7.9 µm | 7.9 µm | 3.43 µm |
| Polímeros | PET, PU, PTFE, PA | PET, PU, PTFE, PA | PE, PP, PS |
| Vidrio | Superficies, sí | No declarado | No |
| Rango | 0 a 710 °C | 0 a 710 °C | 35 a 600 °C |
| Óptica | 45:1 | 10:1 | 15:1 |
| Punto mínimo | 1.6 mm | No publicado | 1.0 mm |
| Enfoque | Seleccionable, cinco | Fijo | Fijo, con lente CF1 |
| Doble láser | Sí | No | No |
| Resolución | 0.5 K | 0.1 K, con 40 mK de NETD | 0.1 K, con 90 mK |
| Respuesta | 150 ms | 150 ms | 15 ms |
Leído de una vez: si el material es PE, PP o PS, solo el P3, no hay discusión. Si es PET, PU, PTFE o PA, la elección es entre los dos de 7.9 µm, y depende de qué te está costando más: si es acertar el punto —film estrecho, sensor lejos, alineación difícil—, el CTlaser; si es el ruido de la lectura, el CTi P7. Y si además hay vidrio en la línea, el CTlaser es el único de los tres que lo declara. Las trece versiones de esta serie están en la página de la serie CTlaser, y el resto de familias, en el catálogo de pirómetros.
Donde hay película técnica o superficie de vidrio, y el punto de medición hay que acertarlo:
Y cuándo no: sobre PE, PP o PS, que necesitan los 3.43 µm del CTi P3; en hornos de vidrio, que son terreno de los 5 µm del CTi G5; sobre vidrio ultradelgado de pantallas, que en esta misma banda corresponde al CTlaser G7; cuando lo que necesitas es la lectura más fina y no la más precisa de puntería, donde el CTi P7 baja a 0.1 K; y sobre metal desnudo, que pide bandas cortas y está en el catálogo de pirómetros.
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