+86-18822802390

Ydeevneindeks for langt infrarødt termometer

Apr 07, 2023

Ydeevneindeks for langt infrarødt termometer

 

1. Bestem temperaturmåleområdet: Temperaturmåleområdet er termometerets vigtigste præstationsindeks. Hver type termometer har sit eget specifikke temperaturområde. Derfor skal brugerens målte temperaturområde betragtes præcist og dækkende, hverken for snævert eller for bredt. Ifølge loven om sort kropsstråling vil ændringen af ​​strålingsenergi forårsaget af temperatur i spektrets korte bølgelængdebånd overstige ændringen af ​​strålingsenergi forårsaget af emissivitetsfejl.


2. Bestem målstørrelsen: Infrarøde termometre kan opdeles i enkeltfarvede termometre og tofarvede termometre (strålingskolorimetriske termometre) efter princippet. For et monokromatisk termometer skal området af målet, der skal måles, udfylde termometrets synsfelt, når der måles temperatur. Det anbefales, at den målte målstørrelse overstiger 50[ procent ] af synsfeltet. Hvis målstørrelsen er mindre end synsfeltet, vil baggrundsstrålingsenergien komme ind i termometerets visuelle og akustiske symboler og forstyrre temperaturmålingerne og forårsage fejl. Omvendt, hvis målet er større end pyrometerets synsfelt, vil pyrometeret ikke blive påvirket af baggrund uden for måleområdet. For et tofarvet pyrometer bestemmes temperaturen af ​​forholdet mellem strålingsenergi i to uafhængige bølgelængdebånd. Derfor, når målet, der skal måles, er lille, ikke udfylder synsfeltet, og der er røg, støv og forhindringer på målebanen, som dæmper strålingsenergien, vil det ikke have en væsentlig indflydelse på måleresultaterne . Til små og bevægelige eller vibrerende mål er tofarvet termometer det bedste valg. Dette skyldes lysstrålernes lille diameter og deres fleksibilitet til at transportere lysstråleenergi over buede, blokerede og foldede kanaler.


3. Bestem afstandskoefficienten (optisk opløsning): Afstandskoefficienten bestemmes af forholdet mellem D:S, det vil sige forholdet mellem afstanden D mellem termometerets sonde og målet og diameteren af ​​det målte mål. Hvis termometeret på grund af miljøforhold skal installeres langt væk fra målet, og der skal måles et lille mål, bør der vælges et termometer med høj optisk opløsning. Jo højere den optiske opløsning, dvs. forøgelse af D:S-forholdet, desto højere koster pyrometeret. Hvis termometeret er langt væk fra målet, og målet er lille, bør der vælges et termometer med en høj afstandskoefficient. For et pyrometer med en fast brændvidde er det optiske systems brændpunkt punktets minimumsposition, og stedet nær og langt fra brændpunktet vil øges. Der er to afstandsfaktorer.


4. Bestem bølgelængdeområdet: Målmaterialets emissivitet og overfladekarakteristika bestemmer den tilsvarende bølgelængde af pyrometerets spektrum. For legeringsmaterialer med høj reflektivitet er der lav eller variabel emissivitet. I højtemperaturområdet er den bedste bølgelængde til måling af metalmaterialer nær infrarød, og 0.8-1.0 μm kan vælges. Andre temperaturzoner kan vælge 1,6μm, 2,2μm og 3,9μm. Da nogle materialer er transparente ved en bestemt bølgelængde, vil infrarød energi trænge ind i disse materialer, og der bør vælges en speciel bølgelængde til dette materiale.


5. Bestem responstiden: Responstiden angiver reaktionshastigheden af ​​det infrarøde termometer til den målte temperaturændring, som er defineret som den tid, der kræves for at nå 95[ procent ] af energien fra den endelige aflæsning. Det er relateret til fotodetektoren, signalbehandlingskredsløbet og displaysystemet. relateret til tidskonstanten. Hvis målets bevægelseshastighed er meget hurtig, eller ved måling af et hurtigt opvarmende mål, bør der vælges et infrarødt termometer med hurtig respons, ellers opnås den tilstrækkelige signalrespons ikke, og målenøjagtigheden reduceres. Det er dog ikke alle applikationer, der kræver et infrarødt termometer med hurtig respons. For statiske eller termiske målprocesser, hvor der eksisterer termisk inerti, kan pyrometerets responstid lempes.


6. Signalbehandlingsfunktion: I lyset af forskellen mellem diskrete processer (såsom deleproduktion) og kontinuerlige processer, er infrarøde termometre forpligtet til at have multi-signalbehandlingsfunktioner (såsom peak hold, dal hold, gennemsnitsværdi) at vælge imellem , såsom temperaturmåling transportbånd Når flasken er tændt, er det nødvendigt at bruge peak hold, og udgangssignalet for dens temperatur sendes til controlleren. Ellers aflæser termometeret en lavere temperaturværdi mellem flaskerne. Hvis du bruger peak hold, skal du indstille termometerets responstid til at være lidt længere end tidsintervallet mellem flaskerne, så mindst én flaske altid er under måling.


7. Hensyn til miljøforhold: Termometrets miljøforhold har stor indflydelse på måleresultaterne, som bør overvejes og løses korrekt, ellers vil det påvirke temperaturmålingens nøjagtighed eller endda forårsage skade. Når den omgivende temperatur er høj, og der er støv, røg og damp, kan beskyttelsesdækslet, vandkølingen, luftkølesystemet, luftrenseren og andet tilbehør fra producenten vælges. Dette tilbehør kan effektivt håndtere miljøpåvirkninger og beskytte termometeret for nøjagtig temperaturmåling. Ved specificering af tilbehør bør standardiseringsservice anmodes så meget som muligt for at reducere installationsomkostningerne.


8. Kalibrering af det infrarøde strålingstermometer: det infrarøde termometer skal kalibreres, så det korrekt kan vise temperaturen på det målte mål. Hvis temperaturmålingen af ​​det anvendte termometer er uden for tolerance under brug, skal det returneres til producenten eller reparationscenteret for re-kalibrering.

 

3 non contact infrared thermometer

Send forespørgsel