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Data loggers de température et d’humidité

Les data loggers de température et d’humidité sont des dispositifs autonomes destinés à la surveillance continue de la température et de l’humidité relative dans les environnements contrôlés ; ils enregistrent des milliers de relevés à intervalles programmables (de la seconde à l’heure) en vue d’une analyse ultérieure. Ils sont indispensables dans tous les contextes où les conditions climatiques doivent rester stables dans le temps pour des raisons de qualité, de conservation, de sécurité ou de conformité réglementaire : archives et bibliothèques, musées et galeries d’art, entrepôts pharmaceutiques et alimentaires, environnements BPF, salles serveurs et centres de données, environnements muséaux, laboratoires d’analyses et lieux de travail.

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Architecture du data logger

Un data logger T+HR typique intègre : un capteur d’humidité capacitif (exactitude typique ±2 % HR pour la classe haute), un capteur de température Pt100 ou CTN (exactitude ±0,2-0,5 °C), une mémoire interne non volatile (capacité typique 10 000-50 000 points), une batterie interne au lithium (autonomie de 1 à 3 ans selon la cadence d’échantillonnage), un processeur à faible consommation pour la gestion du cycle d’acquisition et une interface de communication (USB direct par câble, USB via récepteur sans fil, RS-232 industriel, Bluetooth, NFC, Wi-Fi, NB-IoT, LoRaWAN pour les modèles sans fil). L’indice de protection typique est IP54-IP67 pour les applications industrielles.

Modèles sans fil et IoT

Les modèles sans fil transmettent les données à un système central (serveur local ou cloud) en temps réel ou périodiquement, permettant la surveillance centralisée de parcs de data loggers répartis dans plusieurs environnements. Les technologies de transmission utilisées sont : le Wi-Fi (pour les environnements dotés d’un réseau informatique étendu) ; le Bluetooth avec passerelle (pour les smartphones ou tablettes de l’entreprise) ; le LoRaWAN (pour une longue couverture et une faible consommation, idéal pour les grands bâtiments et les sites répartis) ; le NB-IoT (sur réseau cellulaire, pour les sites distants sans Wi-Fi) ; la radio propriétaire (avec portée étendue et chiffrement dédié). Les systèmes cloud avec tableau de bord centralisé et alarmes SMS/e-mail en temps réel sont le standard actuel.

Logiciel de gestion

Le logiciel de gestion des data loggers et des systèmes T+HR offre : l’affichage en temps réel des valeurs ; des graphiques historiques avec zoom et sélection d’intervalles ; des statistiques (min, max, moyenne, écart-type, temps dans et hors plage) ; le calcul automatique de paramètres dérivés (point de rosée, température de bulbe humide, degrés-jours) ; la définition de seuils d’alarme avec notifications par e-mail, SMS ou cloud ; un archivage des données avec traçabilité (opérateur, modification de consigne, remplacement de capteur) ; la génération automatique de rapports de conformité (quotidiens, hebdomadaires, mensuels) ; l’exportation dans des formats standard (CSV, Excel, PDF, XML) ; la conformité à la 21 CFR Part 11 pour les applications réglementées FDA.

Applications réglementées

Les applications réglementées exigent des data loggers conformes à des normes spécifiques : BPF pharmaceutiques (EU GMP Annex 1 pour le stockage sous conditions, USP <1079>, 21 CFR Part 11 pour la signature électronique) ; musées et archives (UNI 10829 pour la conservation des biens culturels, typiquement 50 % HR et 18-22 °C) ; industrie alimentaire HACCP (règlement UE 852/2004) ; laboratoires ISO 17025 (norme UNI EN ISO 17025 pour le laboratoire) ; centres d’étalonnage accrédités. Pour ces applications, l’étalonnage raccordé des data loggers (avec certificat ISO 17025) est obligatoire, avec une périodicité typiquement annuelle.

Critères de choix

Les caractéristiques typiques à considérer lors du choix sont : la plage de T (-40 °C / +85 °C en standard, étendue pour les applications spéciales) ; la plage d’HR 0-100 % (avec une exactitude élevée typiquement dans la plage 10-90 %) ; l’exactitude (±2 % HR et ±0,3 °C pour les modèles professionnels) ; l’autonomie de la batterie (1 à 3 ans) ; la capacité mémoire ; l’intervalle d’échantillonnage minimal (pour les applications de procédé rapide) ; la résistance à la condensation (certains capteurs capacitifs sont endommagés par la condensation, tandis que les capteurs « robust » sont conçus pour la supporter) ; un logiciel gratuit ou payant ; l’assistance technique et la disponibilité d’étalonnages ISO 17025 auprès du fabricant.

Normes de référence

Les normes de référence sont : OIML R121 pour les hygromètres ; UNI 10829 pour les biens culturels ; EN ISO 17025 pour les laboratoires d’étalonnage ; EU GMP Annex 1 pour le pharmaceutique ; 21 CFR Part 11 (FDA) pour la signature électronique et la traçabilité numérique ; EN 12830 pour les enregistreurs utilisés dans le transport de denrées alimentaires. La validation du système de surveillance (qualification QI/QO/QP) fait partie intégrante de la mise en service dans les environnements réglementés.

Analyse SPC Analyse statistique Archimètres Archimètres numériques Automatisation industrielle Bancs de mesure Capteurs laser Contrôle d'angle Contrôle de profil Contrôle dimensionnel Contrôle qualité Contrôle statistique Mesure d'angle Mesure d'oscillation Mesure d'ovalisation Mesure d'épaisseur Mesure d'épaisseur laser Mesure de billettes Mesure de blooms Mesure de bobines Mesure de brames Mesure de diamètre Mesure de distance Mesure de distance sans contact Mesure de déformation Mesure de déplacement Mesure de force Mesure de longueur Mesure de niveau Mesure de ponts roulants Mesure de position Mesure de position sans contact Mesure de profil Mesure laser Mesure sans contact Micromètres laser Moniteur de visualisation à distance Profilomètre laser Profilomètres Recherche et développement Scanners laser Systèmes d'automatisation Télémètres laser Télémètres laser Écran géant

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