Hvilken sensor er bedre for industrielle infrarøde termometre for å måle temperatur
Hvilken sensor brukes til industrielle infrarøde termometre for å måle temperatur? Industrielle infrarøde termometre brukes i mange industrielle applikasjoner, for eksempel i glass- og metallproduksjon for å kontrollere produksjonsprosessen til svært varme eller raskt bevegelige objekter, og i næringsmiddel- og farmasøytisk industri med spesielle hygieniske krav. I produksjonsprosessen spiller industrielle infrarøde termometre en viktig rolle i produktkvalitetskontroll og -overvåking, elektronisk feildiagnose og sikkerhetsbeskyttelse av utstyr og energisparing. I løpet av de siste 20 årene har berøringsfrie infrarøde termometre utviklet seg raskt innen teknologi, deres ytelse har blitt kontinuerlig forbedret, deres funksjoner har blitt kontinuerlig forbedret, deres varianter har fortsatt å øke, deres bruksområde har også fortsatt å utvide, og deres markedsandelen har økt år for år. Sammenlignet med målemetoder for kontakttemperatur, har industriell infrarød temperaturmåling fordelene med rask responstid, ikke-kontakt, sikker bruk og lang levetid.
Industrielle infrarøde termometre
Infrarødt termometer er et veldig populært temperaturmåleinstrument. Det er et ofte brukt hjelpeverktøy innen industriell produksjon og biokjemisk produksjon. Med den kontinuerlige utviklingen av vitenskap og teknologi, oppgraderes også infrarøde termometre kontinuerlig.
La oss ta en titt på fordelene med infrarøde termometre
1. Berøringsfri måling: Det trenger ikke å berøre innsiden eller overflaten av det målte temperaturfeltet, så det vil ikke forstyrre tilstanden til det målte temperaturfeltet, og selve termometeret vil ikke bli skadet av temperaturfeltet.
2. Bredt måleområde: Fordi det er en berøringsfri temperaturmåling, befinner ikke termometeret seg i et høyere eller lavere temperaturfelt, men fungerer ved normal temperatur eller under forholdene tillatt av termometeret. Under normale omstendigheter kan den måle minus titalls grader til mer enn tre tusen grader, og den kan også måle bevegelige eller vibrerende objekter.
3. Rask temperaturmålingshastighet: det vil si rask responstid. Så lenge den infrarøde strålingen til målet mottas, kan temperaturen fastsettes på kort tid, og den raske målehastigheten til flere verdier per sekund.
4. Høy nøyaktighet: Infrarød temperaturmåling vil ikke ødelegge temperaturfordelingen til selve objektet som kontakttemperaturmåling, så målenøyaktigheten er høy.
5. Høy følsomhet: Så lenge det er en liten endring i temperaturen på objektet, vil strålingsenergien endre seg mye, noe som er lett å oppdage. Den kan utføre temperaturmåling og temperaturfordelingsmåling av et lite temperaturfelt, samt temperaturmåling av bevegelige eller roterende objekter. Den er trygg å bruke og har lang levetid.
6. Ingen fysisk eller kjemisk påvirkning på det målte objektet.
7. Mål i eksplosive, korrosive, høytrykks- eller høytemperaturmiljøer.
8. Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.
En kritisk faktor for nøyaktige industrielle målinger er valg av et passende filter foran den infrarøde termopilsensoren. For å redusere avhengigheten av forskjellige atmosfæriske transmittanser mellom sensoren og målet, bør et høykvalitetsfilter for området 8-14 µm vanligvis inkluderes. Dette bølgelengdeområdet er også kjent som det langt-infrarøde atmosfæriske vinduet, hvor lite absorpsjon forekommer. Derfor vil strålingen som sendes ut av objektet av interesse, mottas av sensoren nesten uendret, uavhengig av miljøforhold som omgivelsestemperatur eller fuktighet.






