+86-18822802390

Ytelsesspesifikasjoner og valg av infrarøde termometre:

Sep 25, 2023

Ytelsesspesifikasjoner og valg av infrarøde termometre:

 

Ytelsesindikatorene til infrarødt termometer inkluderer: temperaturmåleområde, skjermoppløsning, nøyaktighet, arbeidsmiljøtemperaturområde, repeterbarhet, relativ fuktighet, responstid, strømforsyning, responsspektrum, størrelse, maksimal visning, vekt, emissivitet, etc. Oppmerksomhet bør være betalt ved valg av:


1 bestemme temperaturområdet: temperaturområdet er den viktigste ytelsesindeksen til termometeret. Hver type termometer har sitt eget spesifikke temperaturmåleområde. Derfor må brukerens målte temperaturområde være nøyaktig og omfattende, verken for smalt eller for bredt. I henhold til loven om svartlegemestråling vil endringen av strålingsenergi forårsaket av temperatur i det korte spektrumsbåndet overstige endringen av strålingsenergi forårsaket av emissivitetsfeil.


2 Bestem målstørrelsen: I henhold til prinsippet kan infrarøde termometre deles inn i monokromatiske termometre og tofargede termometre (strålingskolorimetriske termometre). For et monokromatisk termometer, når du måler temperaturen, skal det målte målområdet fylle termometerets synsfelt. Det foreslås at størrelsen på det målte objektet bør overstige 50 % av synsfeltet. Hvis målstørrelsen er mindre enn synsfeltet, vil bakgrunnsstrålingsenergien gå inn i den visuelle symbolgrenen til termometeret og forstyrre temperaturmålingsavlesningen, noe som resulterer i feil. Tvert imot, hvis målet er større enn synsfeltet til termometeret, vil ikke termometeret bli påvirket av bakgrunnen utenfor måleområdet. For et tofarget termometer bestemmes temperaturen av forholdet mellom strålingsenergi i to uavhengige bølgelengdebånd. Derfor, når det målte objektet er lite, ikke fyller synsfeltet, og det er røyk, støv og hindringer på målebanen, som har demping på strålingsenergien, vil det ikke ha en betydelig innvirkning på måleresultatene. For små og bevegelige eller vibrerende mål er et tofarget termometer det beste valget. Dette er fordi lys er liten i diameter og fleksibelt, og kan overføre lysstrålingsenergi i buede, blokkerte og foldede kanaler.


3 Bestem avstandskoeffisienten (optisk oppløsning): Avstandskoeffisienten bestemmes av forholdet d:s, det vil si forholdet mellom avstanden d mellom termometersonden og målet og diameteren til det målte målet. Hvis termometeret må installeres langt unna målet på grunn av miljøforhold, og det er nødvendig å måle små mål, bør et termometer med høy optisk oppløsning velges. Jo høyere den optiske oppløsningen, det vil si, jo høyere D:S-forholdet er, desto høyere er kostnaden for termometeret. Hvis termometeret er langt unna målet og målet er lite, bør du velge et termometer med høy avstandskoeffisient. For et termometer med fast brennvidde er punktet minimumsposisjonen ved brennpunktet til det optiske systemet, og punktet vil øke nær og langt fra brennpunktet. Det er to avstandskoeffisienter.


Bestem bølgelengdeområdet: emissiviteten og overflateegenskapene til målmaterialet bestemmer spekteret til termometeret, og den tilsvarende bølgelengden har lav eller variabel emissivitet for legeringsmaterialer med høy reflektivitet. I høytemperaturområdet er den optimale bølgelengden for måling av metallmaterialer nær infrarødt, som kan velges fra {{0}}.8-1.0μm m.. Andre temperatursoner kan være 1,6μm, 2,2 μm og 3,9 μm. Fordi noen materialer er gjennomsiktige ved en viss bølgelengde, vil infrarød energi trenge gjennom disse materialene, så vi bør velge en spesiell bølgelengde for dette materialet.


5 Bestem responstiden: Responstiden angir responshastigheten til det infrarøde termometeret på den målte temperaturendringen, og er definert som tiden som kreves for å nå 95 % av energien til den siste avlesningen, som er relatert til tidskonstantene til fotodetektoren, signalbehandlingskretsen og displaysystemet. Hvis bevegelseshastigheten til målet er rask eller når du måler det raskt oppvarmede målet, bør det infrarøde termometeret med rask respons velges, ellers vil signalresponsen ikke være nok og målenøyaktigheten reduseres. Imidlertid krever ikke alle applikasjoner et infrarødt termometer med rask respons. For statisk eller måltermisk prosess med termisk treghet, kan responstiden til termometeret reduseres.


6 Signalbehandlingsfunksjon: Med tanke på forskjellen mellom diskret prosess (som deleproduksjon) og kontinuerlig prosess, må det infrarøde termometeret ha flere signalbehandlingsfunksjoner (som toppholding, dalholding og gjennomsnittsverdi) å velge mellom. For eksempel, når du måler flasker på transportbåndet, kreves toppholding, og utgangssignalet for temperaturen overføres til kontrolleren. Ellers avleser termometeret den lavere temperaturen mellom flaskene. Hvis peak holding brukes, still inn responstiden til termometeret til å være litt lengre enn tidsintervallet mellom flaskene, slik at minst én flaske alltid er under måling.


7 Hensyn til miljøforhold: Termometerets miljøforhold har stor innflytelse på måleresultatene, som bør vurderes og løses riktig, ellers vil det påvirke temperaturmålingens nøyaktighet og til og med forårsake skade. Når omgivelsestemperaturen er høy og det er støv, røyk og damp, kan tilbehør som beskyttelseshylse, vannkjøling, luftkjølesystem og luftblåser fra produsenten velges. Dette tilbehøret kan effektivt løse miljøpåvirkningen og beskytte termometeret for å oppnå nøyaktig temperaturmåling. Ved bestemmelse av tilbehør bør standardiserte tjenester kreves så mye som mulig for å redusere installasjonskostnadene.


Kalibrering av infrarødt strålingstermometer: Det infrarøde termometeret må kalibreres for å vise temperaturen på det målte objektet korrekt. Hvis termometeret som brukes er utenfor toleranse i bruk, bør det returneres til produsenten eller vedlikeholdssenteret for ny kalibrering.

 

2 Infrared thermometer

Sende bookingforespørsel