+86-18822802390

Ting at overveje med infrarøde termometre

Dec 25, 2023

Ting at overveje med infrarøde termometre

 

1. Bestem temperaturmåleområdet
Bestem temperaturområdet: temperaturområdet er et termometer * en vigtig præstationsindikator. Såsom TI210-produkter dækker intervallet -20 grader - +1200 grader, men dette kan ikke fuldføres med en model af infrarødt termometer. Hver model af pyrometer har sit eget specifikke temperaturmåleområde. Derfor skal brugerens målte temperaturområde betragtes nøjagtigt og grundigt, hverken for snævert eller for bredt. Ifølge loven om sortlegemestråling vil i det korte bølgelængdebånd af spektret af temperaturen forårsaget af ændringen i strålingsenergi være mere end af emissionshastighedsfejlen forårsaget af strålingsenergien fra
Frekvensfejl forårsaget af ændringen i strålingsenergi, derfor bør temperaturmåling forsøge at vælge den bedre kortbølge. Generelt kan man sige, at jo snævrere temperaturmåleområdet er, jo højere opløsning er udgangssignalet for at overvåge temperaturen, og nøjagtigheden og pålideligheden kan let løses. Temperaturmålingsområdet er for bredt, det vil reducere nøjagtigheden af ​​temperaturmålingen. For eksempel, hvis den målte måltemperatur er 1000 grader Celsius, skal du først bestemme, om den er online eller bærbar, hvis den er bærbar. Der er mange modeller, der opfylder denne temperatur, såsom TI130, TI120, TI200 osv. Hvis målenøjagtigheden er det vigtigste, * godt valg af TI200 model.


2. Bestem målstørrelsen
Infrarødt termometer kan efter princippet opdeles i monokromt pyrometer og tofarvet pyrometer (strålingskolorimetrisk pyrometer). For enkeltfarvet pyrometer, temperaturmåling, skal det målte målområde udfyldes med pyrometersynsfelt. Det anbefales, at målstørrelsen overstiger 50 % af synsfeltets størrelse. Hvis målstørrelsen er mindre end synsfeltet, vil baggrundsstrålingsenergien komme ind i pyrometerets visuelle akustiske signatur og forstyrre temperaturaflæsningen, hvilket resulterer i en fejl. Omvendt, hvis målet er større end pyrometerets synsfelt, vil pyrometeret ikke blive påvirket af baggrunden uden for måleområdet. I tilfælde af et kolorimetrisk pyrometer bestemmes temperaturen af ​​forholdet mellem strålingsenergien i to separate bølgelængdebånd. Derfor, når det målte mål er lille og ikke udfylder synsfeltet, har tilstedeværelsen af ​​røg, støv, obstruktion på målestien, dæmpning af strålingsenergien ikke væsentlig indflydelse på måleresultaterne. For små og i bevægelse eller vibrationer af målet er det kolorimetriske termometer * det bedste valg. Dette skyldes den lille diameter af lyset, fleksibelt, kan bøjes, blokeres og foldes kanaltransmission af optisk strålingsenergi.


3. Bestemmelse af afstandskoefficienten (optisk opløsning)
Afstandskoefficienten bestemmes af forholdet mellem D:S, dvs. pyrometersonden til målet mellem afstanden D og diameteren af ​​målet, der skal måles. Hvis pyrometeret på grund af miljøforhold skal installeres væk fra målet, men også for at måle små mål, bør du vælge en høj optisk opløsning af pyrometeret. Jo højere den optiske opløsning, dvs. forøgelse af D:S-forholdet, desto højere koster pyrometeret. Times infrarøde termometre med D:S spænder fra 8:1 (lav afstandsfaktor) til højere end 80:1 (høj afstandsfaktor). Hvis pyrometeret er langt væk fra målet, og målet er lille, bør der vælges et pyrometer med en høj afstandsfaktor. For pyrometre med fast brændvidde er stedet *mindre* ved det optiske systems brændpunkt, og stedet øges både nærmere og længere væk fra brændpunktet. Der er to afstandskoefficienter. For at kunne måle temperatur nøjagtigt i afstande nær og langt fra brændpunktet bør størrelsen af ​​målet, der skal måles, være større end pletstørrelsen ved brændpunktet, og zoompyrometret har et *mindre brændpunkt punktposition, som kan justeres efter afstanden til målet. Forøg D: S, den modtagne energi reduceres, såsom ikke at øge modtagekaliberen, afstandskoefficienten D: S er svær at gøre stor, hvilket skulle øge omkostningerne ved instrumentet.


4. Bestem bølgelængdeområdet
Målmaterialeemissivitet og overfladeegenskaber bestemmer den spektrale tilsvarende bølgelængde af pyrometeret. For legeringsmaterialer med høj reflektivitet er der lav eller skiftende emissivitet. I højtemperaturområdet kan målingen af ​​metalmaterialer, * den bedste bølgelængde er nær infrarød, vælges 0.8 ~ 1.0 μm. Andre temperaturzoner kan vælges 1,6 μm, 2,2 μm og 3,9 μm. På grund af nogle materialer ved en bestemt bølgelængde er transparente, vil infrarød energi trænge ind i disse materialer, materialet bør vælges til denne specielle bølgelængde. Såsom måling af den indvendige temperatur af glasset valgt 1.0μm, 2.2μm og 3.9μm (det målte glas skal være meget tykt, ellers vil det passere igennem) bølgelængde; måling af overfladetemperaturen for glasudvalget på 5.0μm; måling af lavtemperaturzonevalg på 8 ~ 14μm er passende. Såsom måling af polyethylen plastfilm valg på 3,43μm, polyester klasse valg på 4,3μm eller 7,9μm, tykkelsen på mere end 0.4mm valg af 8-14μm. såsom måling af CO i flammen med et smalt bånd på 4,64μm, måling af NO2 i flammen med 4,47μm.

 

5. Bestem responstiden
Responstid angiver, at det infrarøde termometer på den målte temperatur ændrer sig i responshastighed, defineret som den sidste aflæsning for at nå 95% af den energi, der kræves af den tid, det er med den fotoelektriske detektor, signalbehandlingskredsløb og display system tidskonstanter. Gange nyt infrarødt termometer responstid på op til 200ms. dette er meget hurtigere end kontakttemperaturmålingsmetoder. Hvis målets bevægelseshastighed er meget hurtig eller mål målet for hurtig opvarmning, for at vælge et infrarødt termometer med hurtig respons, ellers kan det ikke nå nok signalrespons, vil det reducere målenøjagtigheden. Det er dog ikke alle applikationer, der kræver et infrarødt termometer med hurtig respons. For stationære eller måltermiske processer er der termisk inerti, pyrometerets responstid kan lempe kravene.
Derfor bør valget af responstiden for det infrarøde termometer tilpasses situationen for det mål, der skal måles. Bestem responstiden, hovedsageligt baseret på målets bevægelseshastighed og målets temperaturændringshastighed.
For stationære mål eller mål involveret i termisk inerti, eller hastigheden af ​​eksisterende kontroludstyr er begrænset, kan pyrometerets responstid lempe kravene.


6. Signalbehandlingsmuligheder
I lyset af den diskrete proces (såsom deleproduktion) og kontinuerlig proces er anderledes, så kravene til det infrarøde termometer har en multi-signalbehandlingskapacitet (såsom peak hold, dal hold, gennemsnit) kan vælges, såsom temperatur måling transportbånd på flasken, er det nødvendigt at bruge peak hold, og temperaturen på udgangssignalet transmitteret til controlleren. Ellers aflæser pyrometeret den lavere temperaturværdi mellem flaskerne. Hvis peak hold, indstille termometerets responstid er lidt længere end tidsintervallet mellem flaskerne, så der altid er mindst én flaske i målingen.
 

3 digital Pyrometer

Send forespørgsel