+86-18822802390

Dingen waarmee u rekening moet houden bij infraroodthermometers

Dec 25, 2023

Dingen waarmee u rekening moet houden bij infraroodthermometers

 

1. Bepaal het temperatuurmeetbereik
Bepaal het temperatuurbereik: temperatuurbereik is een thermometer * een belangrijke prestatie-indicator. TI210-producten bestrijken het bereik van -20 graad - +1200 graad , maar dit kan niet worden aangevuld met een model infraroodthermometer. Elk model pyrometer heeft zijn eigen specifieke temperatuurmeetbereik. Daarom moet het door de gebruiker gemeten temperatuurbereik nauwkeurig en grondig worden bekeken, niet te smal en niet te breed. Volgens de stralingswet van zwarte lichamen zal in de korte golflengteband van het spectrum de temperatuur veroorzaakt door de verandering in stralingsenergie groter zijn dan door de emissiesnelheidsfout veroorzaakt door de stralingsenergie van de stralingsenergie.
Snelheidsfout veroorzaakt door de verandering in stralingsenergie, daarom moet bij temperatuurmetingen worden geprobeerd de betere kortegolf te kiezen. Over het algemeen geldt dat hoe smaller het temperatuurmeetbereik is, hoe hoger de resolutie van het uitgangssignaal om de temperatuur te bewaken, en de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid kunnen eenvoudig worden opgelost. Het temperatuurmeetbereik is te groot, waardoor de nauwkeurigheid van de temperatuurmeting afneemt. Als de gemeten doeltemperatuur bijvoorbeeld 1000 graden Celsius is, bepaal dan eerst of het online of draagbaar is, indien draagbaar. Er zijn veel modellen die aan deze temperatuur voldoen, zoals TI130, TI120, TI200, etc. Als de meetnauwkeurigheid het belangrijkste is, * goede keuze voor het TI200-model.


2. Bepaal de doelgrootte
Infraroodthermometer volgens het principe kan worden onderverdeeld in monochrome pyrometer en tweekleurige pyrometer (stralingscolorimetrische pyrometer). Voor eenkleurige pyrometer, temperatuurmeting, moet het gemeten doelgebied worden gevuld met het gezichtsveld van de pyrometer. Het wordt aanbevolen dat de doelgrootte groter is dan 50% van de gezichtsveldgrootte. Als de doelgrootte kleiner is dan het gezichtsveld, zal de stralingsenergie van de achtergrond de visuele akoestische signatuur van de pyrometer binnendringen en de temperatuurmeting verstoren, wat resulteert in een fout. Omgekeerd, als het doel groter is dan het gezichtsveld van de pyrometer, wordt de pyrometer niet beïnvloed door de achtergrond buiten het meetgebied. In het geval van een colorimetrische pyrometer wordt de temperatuur bepaald door de verhouding van de stralingsenergie in twee afzonderlijke golflengtebanden. Wanneer het gemeten doel klein is en het gezichtsveld niet vult, hebben de aanwezigheid van rook, stof, obstructie op het meetpad en verzwakking van de stralingsenergie geen significante invloed op de meetresultaten. Voor kleine en bewegende of trillende doelen is de colorimetrische thermometer * de beste keuze. Dit komt door de kleine diameter van het licht, flexibel, kan worden gebogen, geblokkeerd en gevouwen kanaaltransmissie van optische stralingsenergie.


3. Bepaling van de afstandscoëfficiënt (optische resolutie)
De afstandscoëfficiënt wordt bepaald door de verhouding D: S, dat wil zeggen de pyrometersonde tot het doel tussen de afstand D en de diameter van het te meten doel. Als de pyrometer vanwege omgevingsomstandigheden ver van het doel moet worden geïnstalleerd, maar ook om kleine doelen te meten, moet u een hoge optische resolutie van de pyrometer kiezen. Hoe hoger de optische resolutie, dwz hoe groter de D:S-verhouding, hoe hoger de kosten van de pyrometer. Times-infraroodthermometers met D:S variëren van 8:1 (lage afstandsfactor) tot hoger dan 80:1 (hoge afstandsfactor). Als de pyrometer ver weg is van het doel en het doel klein is, moet een pyrometer met een hoge afstandsfactor worden geselecteerd. Bij pyrometers met een vaste brandpuntsafstand is de vlek *kleiner* in het brandpunt van het optische systeem, en wordt de vlek zowel dichterbij als verder weg van het brandpunt groter. Er zijn twee afstandscoëfficiënten. Om de temperatuur op afstand dichtbij en ver van het brandpunt nauwkeurig te kunnen meten, moet de grootte van het te meten doel daarom groter zijn dan de vlekgrootte op het brandpunt, en heeft de zoompyrometer een *kleiner brandpunt. puntpositie, die kan worden aangepast aan de afstand tot het doel. Verhoging D: S, de ontvangen energie wordt verminderd, zoals het niet vergroten van het ontvangende kaliber, de afstandscoëfficiënt D: S is moeilijk groot te maken, wat de kosten van het instrument zou moeten verhogen.


4. Bepaal het golflengtebereik
De emissiviteit van het doelmateriaal en de oppervlakte-eigenschappen bepalen de spectrale overeenkomstige golflengte van de pyrometer. Voor legeringen met een hoog reflectiviteitsvermogen is er sprake van een lage of wisselende emissiviteit. In het gebied met hoge temperaturen kan de meting van metalen materialen, * de beste golflengte is nabij-infrarood, worden geselecteerd op 0,8 ~ 1,0 μm. Andere temperatuurzones kunnen worden geselecteerd 1,6 μm, 2,2 μm en 3,9 μm. Omdat sommige materialen bij een bepaalde golflengte transparant zijn, zal infraroodenergie deze materialen binnendringen. Het materiaal moet voor deze speciale golflengte worden geselecteerd. Zoals het meten van de interne temperatuur van het geselecteerde glas 1.0μm, 2,2μm en 3,9μm (het gemeten glas moet erg dik zijn, anders gaat het er doorheen) golflengte; het meten van de oppervlaktetemperatuur van de glasselectie van 5.0μm; meting van lage temperatuurzoneselectie van 8 ~ 14μm is geschikt. Zoals de meting van polyethyleen plastic filmselectie van 3,43 μm, polyesterklasseselectie van 4,3 μm of 7,9 μm, de dikte van meer dan 0.4 mm selectie van 8-14 μm. zoals de meting van CO in de vlam met een smalle band van 4,64 μm, de meting van NO2 in de vlam met een 4,47 μm.

 

5. Bepaal de responstijd
De responstijd geeft aan dat de infraroodthermometer de gemeten temperatuur verandert in reactiesnelheid, gedefinieerd als de laatste meting om 95% van de tegen die tijd benodigde energie te bereiken, dit is met de foto-elektrische detector, signaalverwerkingscircuits en tijdconstanten van het weergavesysteem. Keer de nieuwe responstijd van de infraroodthermometer tot 200 ms. dit is veel sneller dan contacttemperatuurmeetmethoden. Als de bewegingssnelheid van het doel erg snel is of het doel van snelle verwarming wordt gemeten, zal het kiezen van een infraroodthermometer met snelle respons, anders kan het niet voldoende signaalrespons bereiken, de meetnauwkeurigheid verminderen. Niet alle toepassingen vereisen echter een snel reagerende infraroodthermometer. Voor stationaire of doelthermische processen is er thermische traagheid, de responstijd van de pyrometer kan de eisen versoepelen.
Daarom moet de keuze van de responstijd van de infraroodthermometer worden aangepast aan de situatie van het te meten doel. Bepaal de responstijd, voornamelijk op basis van de bewegingssnelheid van het doel en de snelheid van temperatuurverandering van het doel.
Voor stationaire doelen of doelen die betrokken zijn bij thermische traagheid, of als de snelheid van bestaande regelapparatuur beperkt is, kan de responstijd van de pyrometer de eisen versoepelen.


6. Signaalverwerkingsmogelijkheden
Gezien het discrete proces (zoals de productie van onderdelen) en het continue proces verschillend zijn, kunnen de vereisten van de infraroodthermometer multi-signaalverwerkingsmogelijkheden (zoals piekvasthouden, dalvasthouden, gemiddeld) worden geselecteerd, zoals temperatuur meting van de transportband op de fles, het is noodzakelijk om de peak hold te gebruiken en de temperatuur van het uitgangssignaal naar de controller te sturen. Anders leest de pyrometer de lagere temperatuurwaarde tussen flessen af. Als de piek wordt vastgehouden, stelt u de reactietijd van de thermometer iets langer in dan het tijdsinterval tussen de flessen, zodat er altijd minstens één fles in de meting is.
 

3 digital Pyrometer

Aanvraag sturen