+86-18822802390

Prinsippet og anvendelsen av infrarødt termometer

Apr 21, 2023

Prinsippet og anvendelsen av infrarødt termometer

 

Det infrarøde termometeret konverterer strålingsenergien til den infrarøde strålen som sendes ut av objektet til et elektrisk signal. Størrelsen på den infrarøde strålingsenergien tilsvarer temperaturen på selve objektet. I henhold til størrelsen på det konverterte elektriske signalet kan temperaturen på objektet bestemmes.


1. Prinsippet om infrarødt termometer
Det infrarøde termometeret er sammensatt av optisk system, fotoelektrisk detektor, signalforsterker, signalbehandling, displayutgang og andre deler. Det optiske systemet samler målenergien for infrarød stråling i sitt synsfelt, og størrelsen på synsfeltet bestemmes av de optiske delene av termometeret og dets posisjon. Infrarød energi fokuseres på en fotodetektor og omdannes til et tilsvarende elektrisk signal. Signalet går gjennom forsterkeren og signalbehandlingskretsen, og konverteres til temperaturverdien til det målte målet etter å ha blitt korrigert i henhold til algoritmen for den interne behandlingen av instrumentet og emissiviteten til målet.


I naturen sender alle objekter med en temperatur høyere enn null konstant ut infrarød strålingsenergi til det omkringliggende rommet. Størrelsen på den infrarøde strålingsenergien til et objekt og dets fordeling i henhold til bølgelengden - har et veldig nært forhold til overflatetemperaturen. Derfor, ved å måle den infrarøde energien som utstråles av objektet selv, kan overflatetemperaturen bestemmes nøyaktig, som er det objektive grunnlaget for måling av infrarød strålingstemperatur.


Prinsippet for infrarødt termometer Blackbody er en idealisert radiator, som absorberer alle bølgelengder av strålingsenergi, har ingen refleksjon og overføring av energi, og har en emissivitet på 1 på overflaten. Imidlertid er praktiske gjenstander i naturen nesten ikke svarte kropper. For å avklare og få fordeling av infrarød stråling må det velges en passende modell i teoretisk forskning. Dette er den kvantiserte oscillatormodellen av kroppshulestråling foreslått av Planck, og avledet dermed loven om Plancks svarte kroppsstråling, det vil si den svarte kroppens spektralstråling uttrykt ved bølgelengde, som er utgangspunktet for alle teorier om infrarød stråling, så det er kalt loven om svart kroppsstråling. Strålingsmengden til alle faktiske objekter avhenger ikke bare av strålingsbølgelengden og temperaturen til objektet, men også av typen materiale som utgjør objektet, forberedelsesmetoden, den termiske prosessen, overflatetilstanden og miljøforholdene. Derfor, for å gjøre loven om svart kroppsstråling gjeldende for alle praktiske objekter, må en proporsjonal koeffisient relatert til materialegenskaper og overflatetilstander innføres, det vil si emissivitet. Denne koeffisienten representerer hvor nær den termiske strålingen til et faktisk objekt er strålingen fra et svart legeme, og verdien er mellom null og en verdi mindre enn 1. I henhold til strålingsloven, så lenge emissiviteten til materialet er kjent, infrarød strålingsegenskapene til ethvert objekt er kjent. Hovedfaktorene som påvirker emissiviteten er: materialtype, overflateruhet, fysisk og kjemisk struktur og materialtykkelse.


Når du bruker et infrarødt strålingstermometer for å måle temperaturen til et mål, er det først nødvendig å måle den infrarøde strålingen til målet innenfor båndområdet, og deretter beregnes temperaturen på det målte målet av termometeret. Et monokromatisk pyrometer er proporsjonalt med mengden stråling innenfor et bånd; et tofarget pyrometer er proporsjonalt med forholdet mellom mengden stråling i de to båndene.


For det andre, bruken av infrarødt termometer
Infrarødt termometer er et ofte brukt temperaturmåleinstrument, hovedsakelig sammensatt av optisk system, fotodetektor, signalforsterker, signalbehandling, displayutgang og andre deler, og er mye brukt i mange bransjer. I dag introduserer vi hovedsakelig bruksområdet for infrarøde termometre, i håp om å hjelpe brukerne med å bruke produktene bedre.


Måling av elektrisk utstyr
Berøringsfrie infrarøde termometre kan måle overflatetemperaturen til en gjenstand fra sikker avstand, noe som gjør dem til et uunnværlig verktøy i vedlikehold av elektrisk utstyr.


Bruksområder i elektrisk utstyr
I følgende applikasjoner kan det effektivt forhindre utstyrsfeil og uplanlagte strømbrudd.


Koblinger – Elektriske forbindelser kan gradvis løsne kontaktene på grunn av gjentatt oppvarming (ekspansjon) og avkjøling (krymping) for å generere varme eller overflatesmuss, karbonavleiringer og korrosjon. Berøringsfrie termometre kan raskt identifisere temperaturstigninger som indikerer et alvorlig problem.


Motor - For å bevare levetiden til motoren, kontroller at strømtilkoblingsledningene og strømbryteren (eller sikringen) har samme temperatur.


Motorlager - Se etter hot spots og reparer eller skift dem regelmessig før problemer forårsaker utstyrssvikt.


Motorcoil-isolasjon - Forleng levetiden til motorcoil-isolasjonen ved å måle temperaturen.


Målinger mellom faser - Sjekker at ledninger og kontakter i induksjonsmotorer, stormaskin og annet utstyr har samme temperatur mellom fasene.


Transformator - Viklinger av luftkjølte enheter kan måles direkte med et infrarødt termometer for å sjekke for høye temperaturer, eventuelle varmepunkter indikerer skade på transformatorviklingene.


Avbruddsfri strømforsyning - Identifiser hot spots på tilkoblingsledningene på UPS-utgangsfilteret. Et kjølig sted kan indikere en åpen krets i DC-filterledningen.


Reservebatteri - Sjekk lavspenningsbatteriet for å sikre at det er riktig tilkoblet. Dårlig kontakt med batteripolene kan varmes opp nok til å brenne batterikjernestengene.


Ballast - Sjekk for overoppheting av ballasten før den begynner å ryke.


Verktøy - Identifiser hot spots for kontakter, ledningsskjøter, transformatorer og annet utstyr. Enkelte modeller av optiske instrumenter har en rekkevidde på 60:1 eller enda større, og bringer nesten alle målemål innenfor rekkevidde.

 

2 Infrared thermometer

 

 

Sende bookingforespørsel