9 Aandachtspunten bij de aanschaf van infraroodthermometers
1. Het temperatuurmeetbereik begrijpen Het temperatuurmeetbereik is een belangrijke prestatie-index van infraroodthermometers. Elk type thermometer heeft zijn eigen specifieke temperatuurmeetbereik. Het wordt aanbevolen dat u een infraroodthermometer kiest met een geschikt bereik op basis van uw meetbehoeften. Het gemeten temperatuurbereik moet als nauwkeurig en volledig worden beschouwd, niet te smal en niet te breed. Als het temperatuurmeetbereik te breed is, wordt de nauwkeurigheid van de temperatuurmeting verminderd. Als de temperatuur te hoog is, zal de prijs duur zijn, wat economisch oneconomisch is; voldoen aan eisen. Volgens de wet van zwarte lichaamsstraling zal de verandering van stralingsenergie veroorzaakt door temperatuur in de kortegolfband van het spectrum groter zijn dan de verandering van stralingsenergie veroorzaakt door emissiviteitsfout. Daarom is het beter om zoveel mogelijk kortegolf te gebruiken bij het meten van de temperatuur. Over het algemeen geldt: hoe smaller het temperatuurmeetbereik, hoe hoger de resolutie van het uitgangssignaal van de temperatuurbewaking, en de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid zijn eenvoudig op te lossen.
2. Inzicht in meetnauwkeurigheid en minimale resolutie meetnauwkeurigheid zijn twee verschillende concepten, gemakkelijk te verwarren. De meetnauwkeurigheid is de enige indicator om de nauwkeurigheid van de meting te garanderen, en het is ook de belangrijkste indicator om de prestaties van de infraroodthermometer te bepalen. Resolutie is de kleinste maat waarmee een bepaalde temperatuur gemeten kan worden.
3. Emissiviteit begrijpen Volgens feedback van klanten treden bij het gebruik van infraroodthermometers vaak meetafwijkingen op en in 50 procent van de gevallen is emissiviteit de boosdoener voor fouten. Aangezien de infraroodthermometer geschikt is voor verschillende gelegenheden, zijn het materiaal en de kleur van het oppervlak van het gemeten object verschillend (vooral de verschillende leidingen in het HVAC-systeem) en is het vermogen om infraroodenergie naar buiten uit te stralen niet hetzelfde. Meetfouten als gevolg van materialen worden verminderd door aanpassing van de emissiviteit. Dus of het instrument deze functie heeft, is erg belangrijk.
4. Begrijp de doelgrootte, dat wil zeggen de puntgrootte, het gebied van het meetpunt van de thermometer. Hoe verder u van het doel verwijderd bent, hoe groter de spotgrootte. Infraroodthermometers kunnen volgens het principe worden onderverdeeld in eenkleurige thermometers en tweekleurige thermometers (stralingscolorimetrische thermometers). Voor een monochromatische thermometer moet bij het meten van de temperatuur het gebied van het te meten doel het gezichtsveld van de thermometer vullen. Het wordt aanbevolen dat de gemeten doelgrootte groter is dan 50 procent van het gezichtsveld. Als de doelgrootte kleiner is dan het gezichtsveld, zal achtergrondstralingsenergie de thermometer binnendringen en de temperatuurmeting verstoren, wat fouten veroorzaakt. Omgekeerd, als het doel groter is dan het gezichtsveld van de pyrometer, wordt de pyrometer niet beïnvloed door de achtergrond buiten het meetgebied. Voor colorimetrische thermometers wordt de temperatuur bepaald door de verhouding van stralingsenergie in twee onafhankelijke golflengtebanden. Wanneer het te meten doel klein is, het gezichtsveld niet vult en er rook, stof of obstakels op het meetpad zijn die de stralingsenergie dempen, heeft dit dus geen invloed op de meetresultaten. Zelfs bij een energiedemping van 95 procent kan de vereiste nauwkeurigheid van de temperatuurmeting nog steeds worden gegarandeerd. Voor kleine en bewegende of trillende doelen zijn colorimetrische thermometers de beste keuze, omdat de lichtdiameter klein en flexibel is en lichtstralingsenergie kan overbrengen op gebogen, geblokkeerde en gevouwen kanalen, en ontoegankelijke, zware omstandigheden of doelen in de buurt van elektromagnetische velden kan meten. velden.
5. Begrijp dat de afstandscoëfficiëntverhouding (D:S) de optische resolutie is, die verwijst naar de verhouding van de afstand D tussen de infraroodthermometer en het doel en de diameter S van de meetvlek. Als u zich ver van een doel met een kleine diameter bevindt, moet u een infraroodthermometer met een hoge ratio kiezen. Hoe hoger de afstandscoëfficiëntverhouding, hoe hoger de kosten van de infraroodthermometer. Om nauwkeurige temperatuurmetingen te verkrijgen, moet de afstand tussen de thermometer en het testdoel binnen het juiste bereik liggen. Als de thermometer vanwege omgevingsomstandigheden ver van het doel moet worden geïnstalleerd en er moet een klein doel worden gemeten, moet een thermometer met een hoge optische resolutie worden gekozen. Voor een pyrometer met een vaste brandpuntsafstand is het brandpunt van het optische systeem de minimale positie van de vlek en zal de vlek dichtbij en ver van het brandpunt toenemen. Er zijn twee afstandsfactoren. Om de temperatuur op een afstand dicht bij en ver van het brandpunt nauwkeurig te kunnen meten, moet de grootte van het gemeten doel daarom groter zijn dan de vlekgrootte bij het brandpunt. De zoomthermometer heeft een minimale focuspositie, die kan worden aangepast aan de afstand tot het doel. Als D:S wordt verhoogd, zal de ontvangen energie afnemen. Als de ontvangstopening niet wordt vergroot, zal de afstandscoëfficiënt D:S moeilijk te vergroten zijn, wat de kosten van het instrument zal verhogen.
6. Het golflengtebereik kennen De emissiviteit en oppervlakte-eigenschappen van het doelmateriaal bepalen de spectrale responsgolflengte van de pyrometer. Voor legeringsmaterialen met een hoge reflectiviteit is er een lage of variërende emissiviteit. In het gebied met hoge temperaturen is nabij-infrarood de beste golflengte voor het meten van metalen materialen en kan 0.8-1.0 μm worden geselecteerd. Andere temperatuurzones kunnen 1,6 μm, 2,2 μm en 3,9 μm kiezen. Aangezien sommige materialen bij een bepaalde golflengte transparant zijn, zal infraroodenergie deze materialen binnendringen, en de toepassing van dit materiaal zou dat ook moeten zijn
Selecteer een bepaalde golflengte. Zo worden de golflengten van 1 μm, 2,2 μm en 3,9 μm gebruikt om de interne temperatuur van het glas te meten (het te testen glas moet erg dik zijn, anders gaat het er doorheen); de golflengte van 5 μm wordt gebruikt om de oppervlaktetemperatuur van het glas te meten; Bijvoorbeeld, 3,43μm wordt gebruikt voor het meten van polyethyleen plastic film, 4,3μm of 7,9μm wordt gebruikt voor polyester, en 8-14μm wordt gebruikt voor een dikte van meer dan 0.4mm. De smalle band 4,64 μm wordt bijvoorbeeld gebruikt om CO in de vlam te meten en 4,47 μm wordt gebruikt om NO2 in de vlam te meten.
7. Begrijp de reactietijd Reactietijd is de tijd die de infraroodthermometer nodig heeft om 95 procent van de energie van de uiteindelijke meting te bereiken, wat de reactiesnelheid van de infraroodthermometer op de gemeten temperatuurverandering aangeeft, en de tijd tussen deze en de fotodetector , signaalverwerkingscircuit en weergavesysteem Constanten zijn gerelateerd. De keuze van de reactietijd van de infraroodthermometer moet worden aangepast aan de situatie van het gemeten doel, en de bepaling van de reactietijd is voornamelijk gebaseerd op de bewegingssnelheid van het doel en de temperatuurveranderingssnelheid van het doel. Als de bewegingssnelheid van het doel erg hoog is of bij het meten van een snel opwarmend doel, moet een snel reagerende infraroodthermometer worden geselecteerd, anders wordt er geen voldoende signaalrespons bereikt en wordt de meetnauwkeurigheid verminderd. Niet alle toepassingen vereisen echter een snel reagerende infraroodthermometer. Voor statische of doelthermische processen waarbij thermische traagheid bestaat, kan de vereiste responstijd worden versoepeld.
8. Inzicht in signaalverwerkingsfuncties Gezien het verschil tussen discrete processen (zoals productie van onderdelen) en continue processen, moeten infraroodthermometers multi-signaalverwerkingsfuncties hebben (zoals peak hold, minimum value hold, average value) om te kunnen kiezen van, zoals temperatuurmeting op de transportband. Wanneer de fles wordt gebruikt, is het noodzakelijk om peak hold te gebruiken en wordt het uitgangssignaal van de temperatuur naar de controller gestuurd. Anders leest de thermometer de onderste temperatuurwaarde tussen de flessen. Als u Peak Hold gebruikt, stelt u de responstijd van de thermometer iets langer in dan het tijdsinterval tussen flessen, zodat er ten minste één fles wordt gemeten.
9. Begrijp de omgevingsomstandigheden De omgevingsomstandigheden van de thermometer hebben een grote invloed op de meetresultaten, die moeten worden overwogen en goed moeten worden opgelost, anders zal dit de nauwkeurigheid van de temperatuurmeting beïnvloeden of zelfs schade veroorzaken. Wanneer de omgevingstemperatuur hoog is en er stof, rook en stoom is, kunnen de beschermkap, waterkoeling, luchtkoelsysteem, luchtreiniger en andere door de fabrikant geleverde accessoires worden geselecteerd. Deze accessoires kunnen omgevingsinvloeden effectief aanpakken en de thermometer beschermen voor nauwkeurige temperatuurmeting. Bij het specificeren van accessoires moet zoveel mogelijk om standaardservice worden verzocht om installatiekosten te verminderen. Licht-colorimetrische thermometers zijn de beste keuze wanneer rook, stof of andere deeltjes het gemeten energiesignaal verslechteren door ruis, elektromagnetische velden, trillingen of ontoegankelijke omgevingsomstandigheden of andere barre omstandigheden.






