+86-18822802390

Drie punten van thermometer

Jul 30, 2023

Drie punten van thermometer

 

Infrarood systeem:
Infraroodthermometer bestaat uit een optisch systeem, fotodetector, signaalversterker, signaalverwerking, weergave-uitvoer en andere onderdelen. Het optische systeem verzamelt de infrarode stralingsenergie van het doel in zijn gezichtsveld, en de grootte van het gezichtsveld wordt bepaald door de optische delen van de thermometer en zijn positie. Infraroodenergie wordt op een fotodetector gefocusseerd en omgezet in een overeenkomstig elektrisch signaal. Het signaal gaat door de versterker en het signaalverwerkingscircuit en wordt omgezet in de temperatuurwaarde van het gemeten doel nadat het is gecorrigeerd volgens het algoritme van de interne behandeling van het instrument en de emissiviteit van het doel.

De keuze voor een infraroodthermometer kan in drie aspecten worden verdeeld:
Prestatie-indicatoren, zoals temperatuurbereik, spotgrootte, werkgolflengte, meetnauwkeurigheid, responstijd, enz.; omgevings- en arbeidsomstandigheden, zoals omgevingstemperatuur, venster, display en output, beschermingsaccessoires, enz.; ook andere opties, zoals gebruiksgemak, onderhoud en kalibratieprestaties en prijs etc. hebben een zekere impact op de keuze van de thermometer. Met de voortdurende ontwikkeling van technologie en technologie bieden het beste ontwerp en de nieuwe vooruitgang van infraroodthermometers gebruikers verschillende functies en multifunctionele instrumenten, waardoor de keuze wordt uitgebreid.


Bepaal het temperatuurbereik:
Het temperatuurmeetbereik is de belangrijkste prestatie-index van de thermometer. Raytek-producten (Ray Thai) bestrijken bijvoorbeeld een bereik van -50 graden - plus 3000 graden, maar dit kan niet worden gedaan met één type infraroodthermometer. Elk type thermometer heeft zijn eigen specifieke temperatuurbereik. Daarom moet het door de gebruiker gemeten temperatuurbereik nauwkeurig en volledig worden beschouwd, niet te smal en niet te breed. Volgens de wet van straling van zwarte lichamen zal in de kortegolfband van het spectrum de verandering van stralingsenergie veroorzaakt door temperatuur groter zijn dan de verandering van stralingsenergie veroorzaakt door emissiefout. Daarom is het beter om bij het meten van de temperatuur zoveel mogelijk kortegolf te gebruiken.


Doelgrootte bepalen:
Infraroodthermometers kunnen volgens het principe worden onderverdeeld in eenkleurige thermometers en tweekleurige thermometers (stralingscolorimetrische thermometers). Bij monochromatische thermometers moet bij het meten van de temperatuur het te meten gebied van het 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 de achtergrondstralingsenergie de visuele en akoestische symbolen van de thermometer binnendringen en de temperatuurmetingen 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.


De temperatuur van een tweekleurenthermometer wordt bepaald door de verhouding van de stralingsenergie in twee onafhankelijke golflengtebanden. Als het te meten doel klein is, de locatie niet vult en er rook, stof of obstakels op het meetpad aanwezig zijn die de stralingsenergie verzwakken, heeft dit geen invloed op de meetresultaten. Zelfs bij een energieverzwakking van 95 procent kan de vereiste nauwkeurigheid van de temperatuurmeting nog steeds worden gegarandeerd. Voor doelen die klein en bewegend of trillend zijn; soms binnen het gezichtsveld bewegen, of gedeeltelijk buiten het gezichtsveld bewegen, onder deze omstandigheden is het gebruik van een tweekleurige thermometer de beste keuze. Als het onmogelijk is om rechtstreeks tussen de thermometer en het doel te richten, en het meetkanaal gebogen, smal, geblokkeerd enz. is, is de tweekleurige glasvezelthermometer de beste keuze. Dit komt door de kleine diameter, flexibiliteit en het vermogen om optische stralingsenergie over gebogen, geblokkeerde en gevouwen kanalen over te brengen, waardoor metingen mogelijk worden van doelen die moeilijk toegankelijk zijn, onder zware omstandigheden of in de buurt van elektromagnetische velden.


Optische resolutie bepalen (afstand en gevoeligheid)
De optische resolutie wordt bepaald door de verhouding van D tot S, wat de verhouding is van de afstand D tussen de pyrometer tot het doel en de diameter S van de meetvlek. Als de thermometer vanwege omgevingsomstandigheden ver van het doel moet worden geïnstalleerd en een klein doel moet worden gemeten, moet een thermometer met een hoge optische resolutie worden gekozen. Hoe hoger de optische resolutie, dat wil zeggen, hoe hoger de D:S-verhouding, hoe hoger de kosten van de thermometer.


Bepaal het golflengtebereik:
De emissiviteit en oppervlakte-eigenschappen van het doelmateriaal bepalen de spectrale respons of golflengte van de pyrometer. Voor legeringsmaterialen met een hoog reflectievermogen is er een lage of variërende emissiviteit. In het gebied met hoge temperaturen is de beste golflengte voor het meten van metalen materialen nabij-infrarood, en de golflengte van {{0}}.18-1.0μm kan worden geselecteerd. Andere temperatuurzones kunnen kiezen uit een golflengte van 1,6 μm, 2,2 μm en 3,9 μm. Omdat sommige materialen bij een bepaalde golflengte transparant zijn, zal infraroodenergie deze materialen binnendringen en moet voor dit materiaal een speciale golflengte worden gekozen. De golflengten van 10 μm, 2,2 μm en 3,9 μm worden bijvoorbeeld gebruikt voor het meten van de interne temperatuur van het glas (het te testen glas moet erg dik zijn, anders gaat het er doorheen) golflengten; de golflengte van 5,0 μm wordt gebruikt voor het meten van de interne temperatuur van het glas; De golflengte van 3,43 μm wordt gebruikt voor het meten van polyethyleenkunststoffilm, en de golflengte van 4,3 μm of 7,9 μm wordt gebruikt voor polyester. Als de dikte groter is dan 0,4 mm, kies dan een golflengte van 8-14μm; een ander voorbeeld is het meten van C02 in de vlam met een smalbandige golflengte van 4.24-4.3μm, het meten van C0 in de vlam met een smalbandige golflengte van 4,64μm en het meten van N02 in de vlam met een golflengte van 4,47μm .


Bepaal de responstijd:
De responstijd geeft de reactiesnelheid van de infraroodthermometer op de gemeten temperatuurverandering aan, die wordt gedefinieerd als de tijd die nodig is om 95 procent van de energie van de uiteindelijke meting te bereiken, die gerelateerd is aan de tijdconstante van de fotodetector, het signaalverwerkingscircuit en weergavesysteem. De responstijd van de nieuwe infraroodthermometer kan 1 ms bereiken. Dit is veel sneller dan de contacttemperatuurmeetmethode. Als de bewegingssnelheid van het doel erg hoog is of bij het meten van een snel verwarmend doel, moet een infraroodthermometer met snelle respons worden geselecteerd, anders wordt er niet voldoende signaalrespons bereikt en wordt de meetnauwkeurigheid verminderd. Niet alle toepassingen vereisen echter een snel reagerende infraroodthermometer. Voor stationaire of doelthermische processen waarbij thermische traagheid bestaat, kan de responstijd van de pyrometer worden versoepeld. Daarom moet de keuze van de responstijd van de infraroodthermometer worden aangepast aan de situatie van het gemeten doel.

 

3 non contact infrared thermometer

Aanvraag sturen