Cas d’utilisation
Le capteur de température est utilisé dans une grande variété d’applications industrielles et commerciales. Il garantit un environnement stable et contrôlé en détectant avec précision les variations de température et en les transmettant aux systèmes de surveillance Didactum.
- Centres de données et salles serveurs : Surveillance précise de la température pour éviter la surchauffe et garantir des conditions de fonctionnement optimales pour les serveurs, composants réseau et infrastructures informatiques.
- Installations de télécommunication : Contrôle fiable de la température ambiante dans les stations de base et les salles techniques afin d’éviter les dysfonctionnements dus à la chaleur ou au froid.
- Automatisation industrielle : Protection des systèmes de commande et des machines sensibles à la température grâce à une surveillance continue des paramètres climatiques critiques.
- Stockage pharmaceutique : Garantie de températures stables dans les installations de stockage de médicaments, vaccins et autres produits sensibles conformément aux exigences réglementaires.
- Infrastructure énergétique et de services publics : Détection précoce des hausses de température dans les armoires électriques, transformateurs ou locaux techniques pour prévenir les dysfonctionnements à temps.
- Entrepôts et centres logistiques : Enregistrement des différences de température dans les grands halls afin d’améliorer les conditions de stockage et de réduire la consommation d’énergie.
Le capteur de température ne peut pas être utilisé comme un dispositif autonome ; il doit être connecté à un système de surveillance Didactum. Ce n’est qu’ainsi qu’une collecte, un enregistrement et une alerte complets des données sont possibles.
Grâce à sa combinaison de précision, de compatibilité et de simplicité d’intégration, le capteur de température est une solution idéale pour les infrastructures de surveillance modernes où la gestion thermique joue un rôle essentiel.
Dimensions et données techniques :
Spécifications techniques :
- Type : Capteur analogique
- Dimensions : 60 × 18 × 18 mm (longueur × largeur × hauteur)
- Câble téléphonique KRJ11 6P4C, 2 m
- Consommation électrique : 60 mW
- Plage optimale : -10 °C à +80 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 % à 95 % (sans condensation)
- Distance maximale jusqu’à l’unité : 100 m
- Précision : ±0,25 °C à température ambiante
Connexion du capteur :
Installation:
Option 1
Dans la partie inférieure du boîtier en plastique du capteur se trouve une petite protubérance ronde. Celle-ci sert à la fixation lorsque le capteur est monté au mur à l’aide d’une vis. Dans l’exemple actuel, elle n’est pas nécessaire. Si vous prévoyez de monter l’appareil d’une autre manière, passez cette étape.
Coupez la protubérance ronde avec un couteau afin que la base du boîtier en plastique soit plate.
Option 2
a) Fixez la base du capteur sur la surface à l’aide de l’étiquette autocollante.
ou
b) Montez le capteur sur la surface à l’aide d’une vis.
Option 3
Montez le capteur sur la surface à l’aide d’un support. Le support et le capteur peuvent être fixés soit avec des étiquettes autocollantes, soit avec des vis et des écrous.
Connexion à l'unité de surveillance :
Mobilier :
Onglet des paramètres
Pour configurer un capteur, accédez dans le système à « Menu principal » >> « Arborescence du système » et cliquez sur l’élément de capteur dans l’arborescence. Une fenêtre modale avec les propriétés du capteur s’ouvre alors.
Modifiez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur « OK » ou « Appliquer » en bas de la fenêtre. Vous pouvez notamment y définir le nom du capteur, le type de capteur, le point de connexion et les valeurs limites.
Cette configuration permet d’adapter le capteur à des exigences spécifiques et garantit une surveillance précise. Les valeurs définies influencent, par exemple, les notifications d’alarme dans le système.
Dans l’image ci-dessus, la « Valeur actuelle » correspond à 41,0 et est représentée par le petit triangle.
Ce triangle est actuellement vert, car il se trouve dans la zone « Normale ».
Le capteur indique donc que « l’État actuel » est « Normal ».
Cette valeur est utilisée par le menu « Circuits logiques » du système pour notifier l’administrateur ou déclencher une action.
Exemple :
Pourquoi a-t-on besoin d’une hystérésis ?
Supposons que nous ayons un capteur de température avec un seuil de 25,5 °C, définissant la transition entre l’état normal et l’état d’alarme. Si la température est juste en dessous de 25,5 °C, le capteur est dans un état normal ; si elle dépasse légèrement ce seuil, l’état passe à avertissement. Cependant, si la température oscille constamment autour de ce seuil entre 0,1 et 0,3 °C, cela entraîne de fréquents changements d’état inutiles et de nombreuses notifications.
L’hystérésis apporte ici de la stabilité. Lorsqu’une hystérésis de type « temps » est sélectionnée, le système attend une période de temps définie avant de confirmer le changement d’état. Pour le type « valeur », un changement d’état n’est reconnu que lorsque la température varie d’une quantité supérieure à la valeur d’hystérésis définie.
Cela empêche les commutations fréquentes et réduit les fausses alarmes, prolongeant ainsi la durée de vie des capteurs et des équipements connectés. L’hystérésis est une fonction essentielle dans la surveillance de la température pour assurer une alerte fiable et stable.
Affectation des câbles :
En cas de forte interférence électromagnétique, il est recommandé d’utiliser un câble CAN FTP à 3 paires pour la connexion du câble du capteur.
La correspondance des couleurs pour ce câble téléphonique est la suivante : 1 - orange, 2 - blanc-bleu, 3 - bleu, 4 - blanc-orange. Les deux extrémités du câble sont identiques en couleur et le câblage des fils est cohérent.
Un câble FTP (Foiled Twisted Pair) protège les signaux grâce à un blindage en feuille contre les interférences électromagnétiques, ce qui est essentiel, notamment dans les environnements industriels à fort potentiel de perturbation. Les paires de fils torsadés contribuent également à réduire les signaux parasites. Le bon respect de la correspondance des couleurs et de la polarité est important pour garantir une transmission de données fiable et insensible aux interférences.
Cette mesure améliore la fiabilité du signal du capteur et protège contre la perte de données ou les mesures erronées dues à des interférences externes. Dans les environnements soumis à une forte charge électromagnétique, l’utilisation d’un câble blindé de ce type est donc indispensable.