Flere bruksområder og prinsipper for infrarøde termometre
Infrarødt termometer 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.
Infrarød diagnoseteknologi kan gi pålitelige spådommer for tidlige feildefekter og isolasjonsytelse til elektrisk utstyr, og forbedre det forebyggende testvedlikeholdet av tradisjonelt elektrisk utstyr (forebyggende test er standarden som ble introdusert i det tidligere Sovjetunionen på 1950-tallet) til prediktivt statlig vedlikehold, som er også det moderne elektriske kraftsystemet. Retningen for bedriftsutvikling. Spesielt nå som utviklingen av store enheter og ultrahøy spenning har stilt stadig høyere krav til pålitelig drift av kraftsystemet, noe som er relatert til stabiliteten til strømnettet. Med den kontinuerlige utviklingen og modenheten til moderne vitenskap og teknologi, har bruken av infrarød tilstandsovervåking og diagnostisk teknologi egenskapene til langdistanse, ingen kontakt, ingen prøvetaking, ingen demontering, og har egenskapene til nøyaktighet, hastighet og intuisjon, og kan overvåke og diagnostisere elektrisk utstyr online i sanntid. De fleste feilene (kan dekke nesten alle typer feilsøking av elektrisk utstyr).
Det har fått mye oppmerksomhet fra kraftindustrien i inn- og utland (et avansert tilstandsbasert vedlikeholdssystem som ofte ble brukt i utlandet på slutten av 1970-tallet), og har utviklet seg raskt. Anvendelsen av infrarød deteksjonsteknologi er av stor betydning for å forbedre påliteligheten og effektiviteten til elektrisk utstyr, forbedre de økonomiske fordelene ved drift og redusere vedlikeholdskostnadene. Det er en veldig god metode som er mye fremmet innen prediktivt vedlikehold i dag, og den kan gjøre vedlikeholdsnivået og helsenivået til utstyr til et høyere nivå.
I produksjonsprosessen spiller infrarød temperaturmålingsteknologi 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 anvendelsesområde har også fortsatt å utvide, og deres markedsandelen har økt år for år. Sammenlignet med kontakttemperaturmålingsmetoder har infrarød temperaturmåling fordelene med rask responstid, ikke-kontakt, sikker bruk og lang levetid. Berøringsfrie infrarøde termometre inkluderer tre serier med bærbare, on-line og skanning, med ulike alternativer og dataprogramvare, og hver serie har ulike modeller og spesifikasjoner. Blant de ulike modellene av termometre med forskjellige spesifikasjoner, er det svært viktig for brukere å velge riktig modell av infrarødt termometer.
Når du bruker et infrarødt termometer 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. Monokromatiske pyrometre er proporsjonale med mengden stråling innenfor et bånd; tofargepyrometre er proporsjonale med forholdet mellom mengden stråling i de to båndene.






