Fortæl dig: hvordan man vælger det infrarøde termometer korrekt
Infrarøde termometerprodukter er meget praktiske i livet og produktionen. For bedre at forstå og bruge dette instrument, fortæller forhandleren af Qianye Far Infrared Thermometer dig her, hvordan du korrekt vælger et infrarødt termometer.
Infrarød temperaturmålingsteknologi spiller en vigtig rolle i produktkvalitetskontrol og -overvågning, udstyr online fejldiagnose, sikkerhedsbeskyttelse og energibesparelse. I de sidste to årtier har berøringsfrie infrarøde termometre udviklet sig hurtigt inden for teknologi, deres ydeevne er løbende blevet forbedret, deres anvendelsesområde er også løbende blevet udvidet, og deres markedsandel er steget år for år. Sammenlignet med kontakttemperaturmålingsmetoder har infrarød temperaturmåling en hurtigere responstid, ikke-kontakt, sikker brug og lang levetid.
Infrarøde termometerprodukter omfatter bærbare, online- og scanningstyper og er udstyret med forskelligt valgfrit tilbehør og tilsvarende computersoftware. Det er meget vigtigt for brugerne at vælge det infrarøde termometer korrekt. Her foreslår vi kun tanketrinene for, hvordan man vælger termometeret korrekt, til reference for købere.
Funktionsprincip for infrarødt termometer
At forstå arbejdsprincippet, tekniske indikatorer, arbejdsmiljøforhold, drift og vedligeholdelse af infrarøde termometre er at hjælpe brugerne med at vælge og bruge infrarøde termometre korrekt.
Alle objekter med en temperatur højere end det absolutte nulpunkt udsender konstant infrarød strålingsenergi til det omgivende rum. Et objekts infrarøde strålingskarakteristika - størrelsen af strålingsenergien og dens fordeling i henhold til bølgelængden har et meget tæt forhold til dets overfladetemperatur. Ved at måle den infrarøde energi, der udstråles af selve objektet, kan dets overfladetemperatur derfor bestemmes nøjagtigt, hvilket er det objektive grundlag for måling af infrarød strålingstemperatur.
Hovedfaktorer, der påvirker emissivitet
Materialetype, overfladeruhed, fysisk og kemisk struktur og materialetykkelse mv.
Når du bruger et infrarødt strålingstermometer til at måle temperaturen på et mål, er det først nødvendigt at måle mængden af infrarød stråling fra målet inden for dets båndområde, og derefter beregnes temperaturen på det målte mål af termometeret. Det monokrome termometer er proportionalt med strålingen i båndet, og det tofarvede termometer er proportionalt med forholdet mellem strålingen i de to bånd.
Temperaturmåleområdet er termometerets vigtigste præstationsindeks. Temperaturen varierer fra -50 til 3000 grader , men dette kan ikke gøres med én type infrarødt termometer. Hver model af termometer har sit eget specifikke temperaturområde. Derfor skal temperaturområdet for det målte objekt betragtes nøjagtigt, hverken for smalt eller for bredt. Ifølge loven om sortlegemestråling vil ændringen af strålingsenergi forårsaget af temperatur i spektrets korte bølgelængdebånd overstige ændringen af strålingsenergi forårsaget af emissivitetsfejl. Derfor er det bedre at bruge kortbølge så meget som muligt ved temperaturmåling.
bestemme responstid
Responstid angiver reaktionshastigheden af det infrarøde termometer til ændringen af den målte temperatur. Defineret som den tid, der kræves for at nå 95 procent af energien fra den sidste aflæsning. Det er relateret til tidskonstanten for fotodetektoren, signalbehandlingskredsløbet og displaysystemet. Svartiden for det nye infrarøde termometer kan nå 1ms. Dette er meget hurtigere end kontakttemperaturmålingsmetoder. 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 vil blive reduceret. Det er dog ikke alle applikationer, der kræver et infrarødt termometer med hurtig respons. Når der er termisk inerti i den statiske eller måltermiske proces, kan pyrometerets responstid lempes. Derfor bør valget af responstiden for det infrarøde termometer tilpasses situationen for det målte mål.
Signalbehandlingsfunktion
Måling af diskrete processer (såsom deleproduktion) er forskellig fra kontinuerlige processer, hvilket kræver, at infrarøde termometre har signalbehandlingsfunktioner (såsom peak hold, dal hold, gennemsnitsværdi). For eksempel, når man måler glasset på transportbåndet, er det nødvendigt at bruge spidsværdien til at holde, og udgangssignalet for dets temperatur sendes til controlleren.
miljøhensyn
Termometrets miljøforhold har stor indflydelse på måleresultaterne, som bør overvejes og løses korrekt, ellers vil det påvirke temperaturmålingens nøjagtighed og endda forårsage skade på termometeret. Når omgivelsestemperaturen er for høj, og der er støv, røg og damp, kan du vælge beskyttelsesdæksel, vandkøling, luftkølesystem, luftblæser og andet tilbehør leveret af producenten. Dette tilbehør kan effektivt løse miljøpåvirkningen og beskytte termometeret for at opnå nøjagtig temperaturmåling. Ved bestemmelse af tilbehør bør der anmodes om standardiserede tjenester så meget som muligt for at reducere installationsomkostningerne. Når røg, støv eller andre partikler reducerer det målte energisignal, er et tofarvet termometer det bedste valg. I nærvær af elektromagnetiske felter, vibrationer, utilgængelige miljøer eller andre barske forhold er det fiberoptiske dobbeltfarvetermometer det bedste valg.








