Ako zlepšiť presnosť merania infračerveného teplomera
Teplota je fyzikálna veličina, ktorá meria teplo a chlad objektu. Je to veľmi bežný a dôležitý tepelný parameter v priemyselnej výrobe. Mnohé výrobné procesy vyžadujú monitorovanie a kontrolu teploty. To, či je prevádzkový stav určitého zariadenia normálny, sa samozrejme prejaví na teplote, takže na základe zmien hodnôt teploty je možné pochopiť prevádzkový stav a poruchy elektromechanického zariadenia. Teplotu nemožno merať priamo, treba ju merať nepriamo pomocou určitých fyzikálnych vlastností objektu. Tabuľka 1 uvádza bežne používané metódy a charakteristiky merania teploty. Medzi nimi má infračervené meranie teploty, ako bežne používaná technológia merania teploty, zjavné výhody.
1. Charakteristika infračerveného teplomera
Infračervené meranie teploty je bezkontaktná technológia merania teploty. Má nasledujúce charakteristiky: (1) Bezkontaktné meranie; (2) Rýchla doba odozvy, niekoľko desatín sekundy; (3) Vysoká citlivosť, teplotné rozlíšenie 0,1 stupňa a priestorové rozlíšenie na úrovni milimetra; (4) Široký rozsah merania teploty, od desiatok stupňov pod nulou až po tisíce stupňov. Keďže počas merania nie je potrebné kontaktovať meraný objekt, teplota objektov, ktoré sú ťažko dosiahnuteľné, môže byť presne detekovaná bez kontaminácie alebo poškodenia meraného objektu. Prenosný červený teplomer J'I, N sa ľahko prenáša a jednoducho sa ovláda. Môže sa použiť na detekciu cieľovej teploty v mnohých aspektoch. Je široko používaný pri diagnostike porúch zariadení, HVAC, železniciach, rope, chemickom priemysle, metalurgii, sklárstve a spracovaní kovov. a ďalšie oblasti. Tento článok vychádza zo základných princípov merania infračervenej teploty a zameriava sa na to, ako zlepšiť presnosť infračervených teplomerov.
2. Základné princípy infračerveného merania teploty
Infračervený lúč je neviditeľné svetlo, ktoré má silný tepelný efekt. Akýkoľvek objekt v prírode môže vyžarovať infračervené lúče, pokiaľ je jeho teplota nad nulou (-273~C). Použitie infračerveného žiarenia objektu na meranie teploty látky je infračervená termometria. Základným princípom a základom pre infračervené meranie teploty je Stephan-Piltzmannov zákon. Tento zákon udáva vzťah medzi teplotou materiálu a energiou žiarenia: E - žiarivý výkon objektu (W/m); 仃 - špecifická emisivita materiálu; s - Stephen-Biltzmannova konštanta (5,67 x 10 W/(m ·K)); Maximálna teplota objektu (K). Je to zrejmé z vyššie uvedeného vzorca: Podľa vyžarovaného výkonu vyžarovaného objektom (meraného detektorom) a jeho špecifickej emisivity (získanej z tabuľky alebo experimentu) možno vypočítať jeho teplotu podľa vyššie uvedeného vzorca. 3 Ako zlepšiť presnosť infračervených teplomerov
3.1 Určite rozsah merania teploty
Rozsah merania teploty je najdôležitejším ukazovateľom výkonu. Napríklad rozsah pokrytia produktov spoločnosti Raytek je od -50 stupňov do 3000 stupňov , ale to sa nedá dosiahnuť jedným typom infračerveného teplomera. Každý typ teplomeru má svoj špecifický rozsah merania teploty. Preto by používatelia mali mať všeobecné znalosti o teplote, ktorá sa má merať, skôr než sa rozhodnú, ktorý typ teplomera použiť. Nameraný rozsah teplôt je potrebné zvážiť presne a komplexne, nie príliš úzky ani príliš široký. Čím užší je rozsah merania teploty teplomera, tým vyššie je rozlíšenie a presnosť výstupného signálu pre sledovanie teploty a tým je meranie teploty presnejšie. Ak je rozsah merania teploty príliš široký, presnosť merania teploty sa zníži a chyba bude väčšia. Bežná emisivita materiálu






