Optris

Xi 05M ETH MeltScope, la cámara que sí mide metal fundido

De 950 a 2450 °C en un solo rango

Una cámara termográfica normal apuntada a un chorro de acero da un número, y ese número está mal. No por precisión: por física de emisividad. El MeltScope resuelve eso cambiando de banda —trabaja en 500 a 540 nanómetros, no en las 8 a 14 micras habituales— y por eso es el equipo correcto para colada, horno, cuchara y laminación. Cubre todo su rango sin subrangos, y tiene un modo de barrido de línea a 500 Hz para producto en movimiento.

Cámara termográfica de onda corta Optris Xi 05M ETH MeltScope para medición de metal fundido
Rango de medición
950 a 2450 °C
Banda espectral
500 a 540 nm
Barrido de línea
500 Hz
Distancia : mancha
400 : 1

Por qué el metal necesita otra banda, y no otra cámara mejor

Toda medición sin contacto arrastra el mismo problema: hay que saber cuánta radiación emite el objeto, y eso es la emisividad. En un plástico, un ladrillo o una pintura, la emisividad es alta y estable, y una cámara de onda larga acierta. En un metal brillante o fundido, no: la emisividad es baja, cambia con la temperatura, con el óxido de la superficie y con el ángulo. Y lo que la cámara no recibe del objeto lo recibe reflejado del entorno —del horno, de las paredes, de la nave—.

Ahí está la trampa: el equipo no falla, no avisa y no se despeina. Da un número perfectamente estable que puede estar cien grados por debajo del real.

La salida es cambiar de longitud de onda. Cuanto más caliente está un cuerpo, más se desplaza su radiación hacia longitudes cortas —es la ley de Planck—, y además la emisividad de los metales es más alta y mucho más estable en onda corta que en onda larga. Medir a 500 nm en vez de a 10 µm reduce el error por emisividad en un orden de magnitud. La regla que usa el propio fabricante es simple: para material reflectante y muy caliente, la longitud de onda más corta posible.

Un detalle que llama la atención: 500-540 nm es luz verde visible, no infrarrojo. A 2000 °C el metal brilla tanto que hay señal de sobra ahí, y por eso el detector no es un bolómetro sino un CMOS. Es la misma razón por la que un colado se ve amarillo y no rojo: la temperatura corre el color.

Un solo rango de 1500 grados de ancho

Las cámaras de onda larga de la serie se piden por subrango: una de −20 a 100 °C, otra de 0 a 250, otra hasta 900, y elegir mal significa volver a comprar. El MeltScope cubre de 950 a 2450 °C de corrido, sin subrangos. No hay que decidir de antemano dónde va a estar el proceso, ni cambiar de configuración cuando cambia la aleación.

Con una salvedad que sí conviene tener en cuenta, y es la única letra pequeña del rango:

Rango según el modo de trabajo
ModoResoluciónRango
Imagen completa a 20 Hz396 × 300 px950 a 2450 °C
Barrido de línea a 500 Hz396 × 8 px1050 a 2450 °C

Al subir a 500 Hz se pierden los 100 °C de abajo. Para colada y laminación da igual —ahí nunca se baja de 1050 °C— pero si tu aplicación ronda los 1000 °C y necesitas velocidad, ese es el límite real del equipo y hay que dimensionarlo antes.

Tres formas de trabajar, y no dan lo mismo

La resolución que entrega el MeltScope depende de por dónde lo conectes y de si hay una computadora al otro lado. Es la tabla que más se pasa por alto al especificar:

Resolución y velocidad según la conexión
ConexiónImagenVelocidad
Ethernet, imagen completa396 × 300 px20 Hz
Ethernet, barrido de línea396 × 8 px500 Hz
USB132 × 100 px20 Hz
Autónomo, sin PC132 × 100 px20 Hz
Autónomo, línea396 × 1 px500 Hz

Dos lecturas prácticas. La primera: si quieres los 396 × 300 completos, tiene que ser por Ethernet; por USB el equipo entrega un cuarto de la imagen. La segunda: el modo autónomo existe y funciona —la cámara busca sola el punto caliente y lo saca por 4-20 mA, como el Xi 80 y el Xi 410— pero a resolución reducida.

El barrido de línea a 500 Hz es la función que justifica este equipo en colada continua y laminación. Con el producto avanzando bajo la cámara, una línea leída 500 veces por segundo reconstruye el perfil térmico de toda la longitud de la pieza, no una foto suelta de un instante.

Características técnicas

Datos de la hoja técnica oficial del Optris Xi 05M MeltScope, revisión EN 2025-09.

Optris Xi 05M ETH MeltScope — especificaciones
Resolución óptica396 × 300 píxeles
DetectorCMOS de alta dinámica, paso de 15 µm
Banda espectral500 a 540 nm (onda corta)
Rango de temperatura950 a 2450 °C a 20 Hz · 1050 a 2450 °C a 500 Hz. Sin subrangos
Exactitud±1 % de lectura por debajo de 2000 °C y ±2 % de lectura por encima, a 23 ±5 °C de ambiente
Sensibilidad térmica (NETD)Menor de 2,5 K hasta 1800 °C y menor de 4,5 K por encima. Aplica a todas las frecuencias
Resolución y velocidadEthernet: 396 × 300 a 20 Hz y 396 × 8 a 500 Hz · USB: 132 × 100 a 20 Hz · Autónomo: 132 × 100 a 20 Hz y 396 × 1 a 500 Hz
Óptica14° × 10° con focal de 25 mm
Relación distancia : mancha400 : 1 con la óptica de 14°
EnfoqueMotorizado
Interfaz de PCFast Ethernet · USB 2.0 · RS485
Red industrialEtherNet/IP · Ethernet TCP · Modbus TCP · Profinet
Salida y entrada directas1 salida analógica de 0/4-20 mA y 1 entrada (analógica o digital), aisladas galvánicamente
Interfaz de proceso industrial (PIF)3 salidas analógicas (0/4-20 mA o 0-10 V), 3 relés de alarma y 3 entradas, con fail-safe de LED y relé. Apilable hasta 3 unidades
Longitud de cableEthernet: 1 m de serie, 5, 10 y 20 m (hasta 100 m). USB: 1, 3 y 5 m
Temperatura ambiente5 a 50 °C
Carcasa y protecciónØ 36 × 112 mm, rosca M30×1 · IP67 (NEMA 4)
Peso270 g sin soporte de montaje
Choque y vibraciónIEC 60068-2-27 (25G y 50G) · IEC 60068-2-6 (senoidal) · IEC 60068-2-64 (ruido de banda ancha)
Alimentación8 a 30 V CC · PoE · USB
Softwareoptris PIX Connect incluido, con analítica y servidor web
SuministroCámara, cable Ethernet/PoE y USB de 1 m, cable de entrada/salida con bornera de 1 m, soporte con rosca de trípode y tuerca de montaje, y PIX Connect
ModeloXi 05M ETH MeltScope

Sobre la exactitud, para que nadie la lea con los ojos de otra cámara: aquí es porcentaje de lectura, no «±2 °C o ±2 %» como en los modelos de onda larga de la serie. A 2000 °C, ±1 % son ±20 °C. En un rango que llega a 2450 °C es la forma correcta de especificarlo, pero conviene saberlo al comparar hojas.

Dónde encaja el MeltScope

Donde el material está por encima de los 950 °C y es metálico o cerámico:

Fundición y colada Acería Colada continua Cuchara y artesa Laminación en caliente Forja y matricería Hornos y crisoles Cerámica y esmalte

Materiales que el fabricante declara para este equipo: metal fundido, acero, hierro, latón, cobre, estaño, carbono, cerámica, semiconductor y esmaltes. Por debajo de 950 °C el MeltScope no mide: para metal sólido —forja, laminación, tratamiento térmico— el equipo es el Xi 1M, que arranca en 450 °C. Y para no metales —plástico, papel, alimentos, aislamiento eléctrico— ninguna de las dos sirve: ahí van los modelos de onda larga de la serie.

Onda corta u onda larga: la decisión es del material, no del presupuesto

Es la elección que más se equivoca en esta serie, así que va directa:

El MeltScope frente a las tres cámaras de onda larga
Xi 05M MeltScopeXi 80 / 410 / 640 LT
Banda500 a 540 nm8 a 14 µm
Para qué materialMetal, fundido y cerámicaNo metales: plástico, papel, alimentos, aislamiento
Rango950 a 2450 °C−20 a 900 °C
SubrangosNingunoTres, y hay que elegir al pedir
DetectorCMOSBolómetro FPA no refrigerado
Exactitud±1 % de lectura±2 °C o ±2 %, el mayor
Barrido de línea500 HzNo

No hay solapamiento: por debajo de 950 °C el MeltScope no mide, y sobre metal brillante las de onda larga miden mal. Si en tu planta conviven las dos cosas —el horno y el resto— son dos equipos distintos, y así hay que presupuestarlo. Y si necesitas más resolución o más velocidad en esta misma banda, existe la versión de la línea de precisión: la PI 05M, que llega a 764 × 480 píxeles y a 1 kHz, aunque a cambio necesita una PC. Las de onda larga están comparadas entre sí en la ficha del Xi 80, y la serie completa en Cámaras Termográficas Compactas Xi.

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