Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie

Toepassingsgebieden

De temperatuursensor wordt gebruikt in een breed scala aan industriële en commerciële toepassingen. Hij zorgt voor een stabiele en gecontroleerde omgeving door temperatuurveranderingen nauwkeurig te detecteren en deze door te geven aan de bewakingssystemen van Didactum.

  • Datacenters en serverruimten: Nauwkeurige temperatuurbewaking om oververhitting te voorkomen en optimale bedrijfsomstandigheden voor servers, netwerkcomponenten en IT-infrastructuren te garanderen.
  • Telecommunicatie-installaties: Betrouwbare controle van de omgevingstemperatuur in basisstations en schakelruimten om storingen door warmte of kou te voorkomen.
  • Industriële automatisering: Bescherming van temperatuurgevoelige besturingssystemen en machines door voortdurende bewaking van kritieke klimaatparameters.
  • Farmaceutische opslag: Waarborging van stabiele temperaturen in opslagfaciliteiten voor medicijnen, vaccins en andere gevoelige producten in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
  • Energie- en nutsinfrastructuur: Vroegtijdige detectie van temperatuurstijgingen in elektrische schakelkasten, transformatoren of technische ruimten om storingen tijdig te voorkomen.
  • Magazijnen en logistieke centra: Detectie van temperatuurverschillen in grote hallen om de opslagomstandigheden te verbeteren en het energieverbruik te verminderen.

De temperatuursensor kan niet als zelfstandig apparaat worden gebruikt, maar moet in combinatie met een Didactum-bewakingssysteem worden ingezet. Alleen op die manier is volledige gegevensregistratie, logging en alarmering mogelijk.

Dankzij zijn combinatie van nauwkeurigheid, compatibiliteit en eenvoudige integratie is de temperatuursensor een ideale oplossing voor moderne bewakingsinfrastructuren waarin temperatuurbeheer een cruciale rol speelt.

Afmetingen en technische gegevens:

Technische specificaties:

  • Type: analoge sensor
  • Afmetingen: 60 × 18 × 18 mm (lengte × breedte × hoogte)
  • KRJ11 6P4C-telefoonkabel, 2 m
  • Stroomverbruik: 60 mW
  • Optimale meetbereik: -10 °C tot +80 °C
  • Bedrijfsluchtvochtigheid: 0 % tot 95 % (niet-condenserend)
  • Maximale afstand tot de eenheid: 100 m
  • Nauwkeurigheid: ±0,25 °C bij kamertemperatuur

Sensor aansluiten:

Installatie:

Optie 1

Aan de onderzijde van de kunststofbehuizing van de sensor bevindt zich een kleine ronde verhoging. Deze dient voor bevestiging wanneer de sensor met een schroef aan een muur wordt gemonteerd. In dit voorbeeld is deze niet nodig. Als u van plan bent het apparaat op een andere manier te monteren, kunt u deze stap overslaan.

Snijd de ronde verhoging met een mes af zodat de onderkant van de kunststofbehuizing vlak is.

Optie 2

a) Bevestig de sensorbasis op het oppervlak met behulp van de zelfklevende sticker.

of

b) Monteer de sensor op het oppervlak met een schroef.

Optie 3

Monteer de sensor op het oppervlak met behulp van een beugel. De beugel en de sensor kunnen worden bevestigd met zelfklevende stickers of met schroeven en moeren.

Aansluiting op de bewakingseenheid:

Meubilair:

Tabblad Instellingen

Om een sensor te configureren, gaat u in het systeem naar "Hoofdmenu" >> "Systeemboom" en klikt u in de boomstructuur op het sensorelement. Er wordt vervolgens een modaal venster geopend met de sensoreigenschappen.

Wijzig de benodigde instellingen en klik onderaan het venster op "OK" of "Toepassen". Hier kunt u onder andere de sensornaam, het sensortype, het aansluitpunt en de grenswaarden instellen.

Deze configuratie maakt het mogelijk de sensor aan te passen aan specifieke vereisten en zorgt voor een nauwkeurige bewaking. De ingestelde waarden hebben bijvoorbeeld invloed op de alarmmeldingen in het systeem.

In de bovenstaande afbeelding komt de “Huidige waarde” overeen met 41,0 en wordt weergegeven door het kleine driehoekje.

Dit driehoekje is momenteel groen, omdat het zich in het “Normaal”-bereik bevindt.

De sensor geeft daarom aan dat de “Huidige status” “Normaal” is.

Deze waarde wordt door het menu “Logische schakelingen” van het systeem gebruikt om de beheerder te informeren of een actie te activeren.

Voorbeeld:

Waarom is een hysterese nodig?

Stel dat we een temperatuursensor hebben met een drempelwaarde van 25,5 °C, die de overgang tussen de normale en alarmtoestand bepaalt. Wanneer de temperatuur net onder 25,5 °C ligt, bevindt de sensor zich in de normale toestand; stijgt deze net erboven, dan verandert de status in waarschuwing. Als de temperatuur echter constant rond deze drempelwaarde schommelt met 0,1 tot 0,3 °C, leidt dit tot vele onnodige statuswisselingen en meldingen.

De hysterese zorgt in dit geval voor stabiliteit. Bij het kiezen van een hysterese van het type “tijd” wacht het systeem een vooraf ingestelde tijdsperiode voordat de statuswijziging wordt bevestigd. Bij het type “waarde” wordt een statuswijziging alleen herkend als de temperatuur afwijkt met een groter verschil dan de ingestelde hysterese-waarde.

Dit voorkomt frequent schakelen en vermindert foutmeldingen, wat de levensduur van de sensoren en aangesloten apparatuur verlengt. De hysterese is een cruciale functie bij temperatuurbewaking om betrouwbare en stabiele alarmering te garanderen.

Kabeltoewijzing:

Bij sterke elektromagnetische storingen wordt het gebruik van een 3‑paren CAN FTP‑kabel aanbevolen voor de aansluiting van de sensorkabel.

De kleurcodering van deze telefoonkabel is als volgt: 1 – oranje, 2 – wit‑blauw, 3 – blauw, 4 – wit‑oranje. Beide kabeluiteinden hebben dezelfde kleurcodering en de bedrading is identiek aangesloten.

Een FTP‑kabel (Foiled Twisted Pair) beschermt de signalen tegen elektromagnetische storingen dankzij de folie‑afscherming, wat vooral essentieel is in industriële omgevingen met een hoog storingspotentieel. De getwiste aderparen helpen bovendien storingssignalen verder te verminderen. De juiste kleur- en polariteitsindeling is belangrijk om een foutloze en storingsvrije gegevensoverdracht te garanderen.

Deze maatregel verhoogt de betrouwbaarheid van het sensorsignaal en voorkomt gegevensverlies of foutieve metingen door externe interferentie. In omgevingen met een hoge elektromagnetische belasting is het gebruik van een dergelijke afgeschermde kabel dan ook onmisbaar.