+86-18822802390

Čo viete o faktoroch pri kúpe infračerveného teplomera?

Jan 08, 2023

Čo viete o faktoroch pri kúpe infračerveného teplomera?

 

1. Určite rozsah merania teploty


Určenie rozsahu merania teploty: Rozsah merania teploty je najdôležitejším ukazovateľom výkonu teplomera. Každý typ teplomeru má svoj špecifický teplotný rozsah. Napríklad produkty Raytek (Raytek) pokrývajú rozsah -50 stupňov – plus 3 000 stupňov , čo však nedokáže urobiť jeden typ infračerveného teplomera. Rozsah teplôt nameraný používateľom je preto potrebné zvážiť presne a komplexne, nie príliš úzky ani príliš široký.


Podľa zákona žiarenia čierneho telesa zmena energie žiarenia spôsobená teplotou v krátkovlnnom pásme spektra prevýši zmenu energie žiarenia spôsobenú chybou emisivity. Preto je lepšie pri meraní teploty využívať čo najviac krátke vlny. Všeobecne povedané, čím užší je rozsah merania teploty, tým vyššie je rozlíšenie výstupného signálu monitorovania teploty a presnosť a spoľahlivosť sa dajú ľahko vyriešiť. Ak je rozsah merania teploty príliš široký, presnosť merania teploty sa zníži. Napríklad, ak je nameraná cieľová teplota 1000 stupňov Celzia, najprv zistite, či je online alebo prenosná a či je prenosná.


Existuje mnoho modelov, ktoré spĺňajú túto teplotu, napríklad 3iLR3, 3i2M, 3i1M. Ak je presnosť merania hlavnou vecou, ​​je lepšie zvoliť typ 2M alebo 1M, pretože ak sa použije typ 3iLR, rozsah merania teploty je veľmi široký a výkon merania vysokej teploty bude slabý; Pre nízkoteplotné ciele musíme zvoliť 3iLR3.


2. Určite cieľovú veľkosť


Aby bolo možné získať hodnoty teploty jingque, vzdialenosť medzi teplomerom a testovacím cieľom musí byť vo vhodnom rozsahu. Takzvaná "veľkosť bodu" je plocha meracieho bodu teplomera. Čím ďalej ste od cieľa, tým väčšia je veľkosť bodu.


Infračervené teplomery možno podľa princípu rozdeliť na jednofarebné teplomery a dvojfarebné teplomery (radiačné kolorimetrické teplomery). Pri monochromatickom teplomere by pri meraní teploty mala oblasť meraného terča vyplniť zorné pole teplomera. Odporúča sa, aby veľkosť meraného cieľa presahovala 50 percent zorného poľa. Ak je veľkosť cieľa menšia ako zorné pole, energia žiarenia pozadia vstúpi do vizuálnych a akustických symbolov teplomera a bude interferovať s nameranými hodnotami teploty, čo spôsobí chyby.


Naopak, ak je cieľ väčší ako zorné pole pyrometra, pyrometer nebude ovplyvnený pozadím mimo oblasti merania. Pre kolorimetrické teplomery je teplota určená pomerom energie žiarenia v dvoch nezávislých pásmach vlnových dĺžok. Preto, keď je meraný cieľ malý, nevypĺňa zorné pole a na dráhe merania je dym, prach alebo prekážka, ktorá tlmí energiu žiarenia, neovplyvní to výsledky merania. Aj v prípade 95-percentného útlmu energie možno stále zaručiť požadovanú presnosť merania teploty.


Pre malé a pohyblivé alebo vibrujúce ciele je najlepšou voľbou kolorimetrický teplomer. Je to spôsobené malým priemerom svetla, flexibilitou a schopnosťou prenášať optickú žiarivú energiu cez zakrivené, zablokované a zložené kanály, čo umožňuje meranie cieľov, ktoré sú nedostupné, v drsných podmienkach alebo blízko elektromagnetických polí.


3. Určite faktor vzdialenosti (optické rozlíšenie)


Koeficient vzdialenosti je určený pomerom D:S, to znamená pomerom vzdialenosti D medzi sondou teplomera k cieľu a priemerom cieľa, ktorý sa má merať. Čím vyššie je optické rozlíšenie, teda zvýšenie pomeru D:S, tým vyššia je cena pyrometra. Ak musí byť teplomer inštalovaný ďaleko od cieľa kvôli podmienkam prostredia a musí sa merať malý cieľ, mal by sa zvoliť teplomer s vysokým optickým rozlíšením.


Pre pyrometer s pevnou ohniskovou vzdialenosťou je ohniskom optického systému najmenšia poloha bodu a bod blízko a ďaleko od ohniska sa zväčší. Existujú dva faktory vzdialenosti. Preto, aby bolo možné presne merať teplotu vo vzdialenosti blízko a ďaleko od ohniska, veľkosť meraného cieľa by mala byť väčšia ako veľkosť bodu v ohnisku. Teplomer so zoomom má minimálnu polohu zaostrenia, ktorú je možné nastaviť podľa vzdialenosti od cieľa. Ak sa zvýši D:S, prijatá energia sa zníži. Ak sa prijímacia apertúra nezväčší, bude ťažké zvýšiť koeficient vzdialenosti D:S, čo zvýši cenu nástroja.


4. Určite rozsah vlnových dĺžok


Emisivita a povrchové vlastnosti materiálu terča určujú vlnovú dĺžku spektrálnej odozvy pyrometra. Pre zliatinové materiály s vysokou odrazivosťou existuje nízka alebo premenlivá emisivita. V oblasti s vysokou teplotou je najlepšia vlnová dĺžka na meranie kovových materiálov blízko infračerveného žiarenia a možno vybrať {{0}}.8-1.0μm. Ostatné teplotné zóny si môžu zvoliť 1,6 μm, 2,2 μm a 3,9 μm. Keďže niektoré materiály sú pri určitej vlnovej dĺžke priehľadné, infračervená energia prenikne týmito materiálmi a pre tento materiál by sa mala zvoliť špeciálna vlnová dĺžka.


Napríklad 1.0μm, 2,2μm a 3,9μm sa používajú na meranie vnútornej teploty skla (testované sklo musí byť veľmi hrubé, inak prejde) vlnových dĺžok; 5.0μm sa používa na meranie povrchovej teploty skla; Napríklad 3,43 μm sa používa na meranie polyetylénovej plastovej fólie, 4,3 μm alebo 7,9 μm sa používa na polyester a 8-14 μm sa používa na hrúbku presahujúcu 0,4 mm. Napríklad úzke pásmo 4,64 μm sa používa na meranie CO v plameni a 4,47 μm sa používa na meranie NO2 v plameni.


5. Určite čas odozvy


Čas odozvy je definovaný ako čas potrebný na dosiahnutie 95 percent energie konečného odčítania, ktorý udáva rýchlosť reakcie infračerveného teplomera na zmenu nameranej teploty, ktorá súvisí s časovou konštantou fotodetektora, obvodu spracovania signálu a displeja. systém. Voľba času odozvy infračerveného teplomera by mala byť prispôsobená situácii meraného cieľa a určenie času odozvy je založené najmä na rýchlosti pohybu cieľa a rýchlosti zmeny teploty cieľa.


Ak je rýchlosť pohybu cieľa veľmi rýchla alebo pri meraní rýchlo sa zahrievajúceho cieľa, treba zvoliť infračervený teplomer s rýchlou odozvou, inak sa nedosiahne dostatočná odozva signálu a zníži sa presnosť merania. Nie všetky aplikácie však vyžadujú infračervený teplomer s rýchlou odozvou. Pri statických alebo cieľových tepelných procesoch, kde existuje tepelná zotrvačnosť, je možné znížiť požiadavku na čas odozvy.


6. Funkcia spracovania signálu


Vzhľadom na rozdiel medzi diskrétnym procesom (ako je kvalita dielu) a kontinuálnym procesom sa vyžaduje, aby infračervený teplomer disponoval funkciami spracovania viacerých signálov (ako je špičková, dolná, priemerná hodnota) na výber, ako napr. pri meraní teploty fľaše na dopravnom páse je potrebné použiť špičkovú fixáciu a výstupný signál jej teploty je odoslaný do regulátora. V opačnom prípade teplomer ukazuje nižšiu hodnotu teploty medzi fľašami. Ak používate podržanie vrcholu, nastavte čas odozvy teplomera tak, aby bol o niečo dlhší ako časový interval medzi fľašami, aby sa vždy merala aspoň jedna fľaša.


7. Zohľadnenie podmienok prostredia


Podmienky prostredia teplomera majú veľký vplyv na výsledky merania, ktoré treba zvážiť a správne vyriešiť, inak to ovplyvní presnosť merania teploty a dokonca spôsobí poškodenie. Keď je okolitá teplota vysoká a je tam prach, dym a para, je možné zvoliť ochranný kryt, vodné chladenie, vzduchový chladiaci systém, čističku vzduchu a ďalšie príslušenstvo poskytované výrobcom. Toto príslušenstvo dokáže efektívne riešiť vplyvy prostredia a chrániť teplomer pre presné meranie teploty.
Pri špecifikácii príslušenstva by sa mala čo najviac požadovať štandardizácia servisu, aby sa znížili náklady na inštaláciu. Keď dym, prach alebo iné častice redukujú merací energetický signál pri hluku, elektromagnetickom poli, vibráciách alebo neprístupných podmienkach prostredia alebo iných drsných podmienkach, je dvojfarebný teplomer z optických vlákien tou najlepšou voľbou. V hluku, elektromagnetickom poli, vibráciách a neprístupných podmienkach prostredia alebo iných náročných podmienkach je vhodné zvoliť svetelný kolorimetrický teplomer.

 

ST490+  -3

Zaslať požiadavku