Как правильно выбрать инфракрасный термометр можно разделить на три аспекта :
Оставить сообщение
Выбор инфракрасного термометра можно разделить на три аспекта:
(1) Рабочие показатели, такие как диапазон температур, размер пятна, рабочая длина волны, точность измерения, окно, отображение и выход, время отклика, защитные аксессуары и т. Д .;
(2) Условия окружающей среды и рабочие условия, такие как температура окружающей среды, окна, дисплей и выход, защитные аксессуары и т. Д .;
(3) Другие параметры, такие как удобство использования, техническое обслуживание и калибровка, а также цена, также оказывают определенное влияние на выбор термометров.
С развитием технологий и постоянным развитием, лучший дизайн и новый прогресс инфракрасных термометров предоставляют пользователям различные функции и многоцелевые инструменты, а также расширяют возможности выбора пространства. Другие варианты, такие как простота использования, техническое обслуживание и калибровка, а также цена и т. Д. При выборе модели термометра в первую очередь должны быть определены требования к измерениям, такие как температура измеряемой цели, размер измеряемой цели. расстояние измерения, материал цели, окружение цели, скорость отклика, точность измерения, портативность или онлайн и т.д .; при сравнении существующих различных типов термометров должны быть выбраны модели приборов, которые могут соответствовать указанным выше требованиям; Лучшее соответствие по характеристикам, функциям и цене выбирается среди множества моделей, которые могут удовлетворить вышеуказанные требования.
Определить температурный диапазон
Определите диапазон температур: диапазон температур является наиболее важным показателем эффективности термометра. Например, продукция Raytek (Raytek) охватывает диапазон от -50 ℃ до 3000 ℃, но это невозможно сделать с помощью инфракрасного термометра. Каждый тип термометра имеет свой определенный диапазон температур. Следовательно, температурный диапазон пользователя должен быть точным и всеобъемлющим, ни слишком узким, ни слишком широким. Согласно закону излучения черного тела, изменение энергии излучения, вызванное температурой в короткой полосе спектра, будет превышать изменение энергии излучения, вызванное ошибкой коэффициента излучения. Поэтому при измерении температуры следует максимально выбирать короткие волны. Вообще говоря, чем уже диапазон измерения температуры, тем выше разрешение выходного сигнала контролируемой температуры и тем легче решить вопрос точности и надежности. Точность измерения температуры будет снижена, если диапазон температур будет слишком широким. Например, если целевая температура составляет 1000 градусов Цельсия, определите, будет ли он в сети или портативным, если он будет портативным. Есть много моделей, которые соответствуют этой температуре, например 3ilr3, 3i2m и 3i1m. Если точность измерения основная, лучше выбрать модель 2м или 1м. Если выбран тип 3ilr, диапазон измерения температуры очень широк, характеристики измерения высокой температуры хуже; если пользователь заботится о цели низкой температуры в дополнение к цели измерения 1000 ℃, то необходимо выбрать 3ilr3.
Определите размер цели
По принципу действия инфракрасный термометр можно разделить на монохроматический термометр и двухцветный термометр (радиационный колориметрический термометр). Для монохроматического термометра при измерении температуры измеряемая целевая область должна быть заполнена полем обзора термометра. Предполагается, что измеренный размер цели превышает 50% поля зрения. Если размер объекта меньше поля зрения, энергия фонового излучения попадет в визуальный звуковой символ термометра, чтобы помешать показаниям измерения температуры, что приведет к ошибкам. Напротив, если цель больше, чем поле зрения термометра, это определяется соотношением энергии излучения в двух независимых диапазонах длин волн. Поэтому, когда цель мала и не имеет поля обзора, на пути измерения присутствуют дым, пыль и барьер, а энергия излучения ослабляется, это не окажет значительного влияния на результаты измерения. Колориметрические термометры - лучший выбор для небольших, движущихся или вибрирующих целей. Это связано с тем, что диаметр светового луча небольшой и гибкий, а энергия пропускаемого излучения может передаваться в изогнутые, заблокированные и загнутые каналы.
У двухцветного термометра Райтек (Raytek) поле не заполняется. Если на пути измерения есть дым, пыль и барьер, это не повлияет на энергию излучения. Даже если потребление энергии снизится на 95%, требуемая точность измерения температуры может быть гарантирована. Для цели, которая мала, движется или вибрирует; иногда он перемещается в поле зрения или может частично удаляться из поля зрения. В этом случае лучше всего использовать двухцветный термометр. Если цель и термометр не могут быть нацелены напрямую, двухцветный оптоволоконный термометр является лучшим выбором в случае изгиба, узкого и заблокированного измерительного канала. Это связано с его небольшим диаметром и гибкостью, он может передавать энергию излучения в изогнутые, заблокированные и загнутые каналы, поэтому он может измерять цель, к которой трудно подойти в плохих условиях или близко к электромагнитному полю.
Определить коэффициент расстояния (оптическое разрешение)
Коэффициент расстояния определяется отношением d: s, то есть отношением расстояния d от зонда до цели термометра и диаметра измеряемой цели. Если термометр должен быть установлен далеко от цели из-за ограничений условий окружающей среды, и должны быть измерены небольшие цели, следует выбрать термометр с высоким оптическим разрешением. Чем выше оптическое разрешение, то есть чем выше отношение d: s, тем выше стоимость термометра. Диапазон инфракрасного термометра Raytek d: s составляет от 2: 1 (низкий коэффициент расстояния) до более 300: 1 (высокий коэффициент расстояния). Если термометр находится далеко от цели, а цель мала, следует выбрать термометр с высоким коэффициентом дальности. Для прибора для измерения температуры с фиксированным фокусным расстоянием пятно является минимальным положением в фокусе оптической системы, а пятно вблизи и вдали от фокуса будет увеличиваться. Есть два коэффициента расстояния. Следовательно, чтобы точно измерить температуру на расстоянии, близком к фокусу и от него, измеренный размер цели должен быть больше, чем размер пятна в фокусе. Термометр с зумом имеет минимальное положение фокуса, которое можно регулировать в зависимости от расстояния до цели. Если не увеличивать приемную апертуру, коэффициент расстояния d: s трудно увеличить, что приведет к удорожанию прибора.
Определите диапазон длин волн
Излучательная способность и характеристики поверхности целевых материалов определяют, что соответствующая длина волны термометра имеет низкий или переменный коэффициент излучения для материалов из сплавов с высокой отражательной способностью. В области высоких температур лучшая длина волны для измерения металлических материалов - это ближняя инфракрасная область, и можно выбрать 0,8–1,0 мкм. Можно выбрать другие температурные зоны: 1,6 мкм, 2,2 мкм и 3,9 мкм. Поскольку некоторые материалы прозрачны на определенной длине волны, инфракрасная энергия будет проникать через эти материалы, поэтому для этого материала следует выбирать особую длину волны. Например, длина волны 1,0 мкм, 2,2 мкм и 3,9 мкм (измеряемое стекло должно быть толстым или пропускать сквозь стекло) выбирается для измерения внутренней температуры стекла; температура поверхности стекла 5,0 мкм; область измерения температуры составляет 8-14 мкм. Например, 3,43 мкм выбрано для измерения полиэтиленовой пластиковой пленки, 4,3 мкм или 7,9 мкм для полиэстера и 8-14 мкм для полиэстера толщиной более 0,4 мм. Например, узкая полоса CO в пламени составляет 4,64 мкм, а NO2 в пламени составляет 4,47 мкмоль.
Определите время ответа
Время отклика - это скорость реакции инфракрасного термометра на измеренное изменение температуры, которая определяется как время, необходимое для достижения 95% энергии окончательного показания. Это связано с постоянной времени фотоприемника, схемы обработки сигнала и системы отображения. Время отклика нового типа инфракрасного термометра Raytek может достигать 1 мс. Это намного быстрее, чем методы контактного типа. Если цель движется быстро или измеряет цель с быстрым нагревом, необходимо выбрать инфракрасный термометр с быстрым откликом, в противном случае он снизит точность измерения, если не сможет достичь достаточного отклика сигнала. Однако не для всех приложений требуются инфракрасные термометры с быстрым откликом. Когда есть тепловая инерция в статическом или целевом тепловом процессе, время отклика термометра может быть уменьшено. Следовательно, время отклика инфракрасного термометра должно быть адаптировано к положению объекта. Время отклика определяется в основном в зависимости от целевой скорости и целевой скорости изменения температуры. Для статической цели или целевого параметра в тепловой инерции или скорости существующего управляющего оборудования ограничено время отклика термометра.
Функция обработки сигнала
Поскольку дискретный процесс (например, производство деталей) и непрерывный процесс различны, необходимо, чтобы инфракрасный термометр мог быть выбран с функциями обработки нескольких сигналов (таких как пиковое значение, поддержание минимального значения и среднее значение). Например, когда используется бутылка на конвейерной ленте для измерения температуры, должно использоваться пиковое значение для поддержания, а выходной сигнал температуры должен передаваться на контроллер. В противном случае термометр считывает нижнее значение температуры между бутылками. Если пиковое значение сохраняется, установите время отклика датчика температуры немного больше, чем временной интервал между бутылками, чтобы по крайней мере одна бутылка всегда находилась в процессе измерения.
Учет условий окружающей среды
Условия окружающей среды термометра имеют большое влияние на результаты измерения, которые следует учитывать и должным образом решать, в противном случае точность измерения температуры будет нарушена или даже повреждена. При высокой температуре окружающей среды и наличии пыли, дыма и пара производитель может выбрать защитный кожух, водяное охлаждение, систему воздушного охлаждения, воздуходувку и другие аксессуары, предоставленные производителем. Эти аксессуары могут эффективно снизить воздействие на окружающую среду, защитить термометр и обеспечить точное измерение температуры. При выборе аксессуаров, насколько это возможно, должны потребоваться стандартизированные услуги для снижения затрат на установку. Когда дым, пыль или другие частицы уменьшают сигнал измерения энергетического сигнала в условиях шума, электромагнитного поля, вибрации, труднодоступной окружающей среды или других суровых условий, лучшим выбором будет оптоволоконный дихроичный термометр. Цветной термометр - лучший выбор. В случае шума, электромагнитного поля, вибрации, недоступности окружающей среды или других неблагоприятных условий рекомендуется выбрать легкий колориметрический термометр.
В герметичных или опасных материалах (таких как контейнеры или вакуумные ящики) термометры наблюдаются через окна. Материал должен иметь достаточную прочность и пропускать рабочий диапазон длин волн используемого термометра. Также необходимо определить, нужно ли оператору также наблюдать через окно, поэтому следует выбрать соответствующее место установки и материал окна, чтобы избежать взаимного влияния. При измерении низких температур в качестве окон обычно используются материалы Ge или Si, которые непрозрачны для видимого света, и человеческий глаз не может наблюдать цель через окно. Если оператору необходимо пройти через оконную мишень, следует использовать оптические материалы, которые могут передавать как инфракрасное излучение, так и видимый свет. Например, в качестве оконных материалов должны использоваться оптические материалы, такие как ZnSe или BaF2.
Когда в рабочей среде термометра присутствует горючий газ, можно выбрать искробезопасный инфракрасный термометр для проведения безопасных измерений и мониторинга в среде горючих газов определенной концентрации.
В случае суровых и сложных условий окружающей среды измерительную головку и дисплей температуры можно выбрать отдельно для установки и настройки. Можно выбрать режим вывода сигнала, соответствующий текущему оборудованию управления.
Калибровка термометра инфракрасного излучения
Инфракрасный термометр необходимо откалибровать, чтобы правильно показывать температуру объекта. Если используемый прибор для измерения температуры выходит за пределы допуска, необходимо вернуть его производителю или в сервисный центр для повторной калибровки.
Влияние коэффициента излучения на точность инфракрасного измерения температуры
Мы знаем: когда любой объект находится выше абсолютного нуля (-273,15 ℃), инфракрасная энергия излучается на поверхности объекта. Чем выше температура, тем сильнее излучается инфракрасная энергия! Инфракрасный термометр и инфракрасный термограф измеряют температуру поверхности объекта в соответствии с этой характеристикой. Поскольку мы знаем, что инфракрасные термометры и инфракрасные термометры измеряют объекты, температура поверхности тела будет зависеть от отделки поверхности объекта. Эксперимент показывает, что чем ближе поверхность объекта к зеркалу (чем сильнее отражение), тем большее ослабление инфракрасной энергии излучается на поверхности объекта, поэтому нам необходимо компенсировать ослабление инфракрасной энергии на поверхности. поверхность различных объектов, то есть установить коэффициент компенсации, который является коэффициентом выбросов Rate!







