Što znate o čimbenicima za kupnju infracrvenog toplomjera?
1. Odredite raspon mjerenja temperature
Odredite raspon mjerenja temperature: Raspon mjerenja temperature najvažniji je pokazatelj učinkovitosti termometra. Svaki tip termometra ima svoje specifično temperaturno područje. Na primjer, Raytek (Raytek) proizvodi pokrivaju raspon od -50 stupnjeva - plus 3000 stupnjeva, ali to ne može učiniti jedna vrsta infracrvenog termometra. Stoga se temperaturno područje mjerenja korisnika mora promatrati točno i sveobuhvatno, niti preusko niti preširoko.
Prema zakonu zračenja crnog tijela, promjena energije zračenja uzrokovana temperaturom u kratkovalnom pojasu spektra će premašiti promjenu energije zračenja uzrokovanu greškom emisivnosti. Stoga je kod mjerenja temperature bolje koristiti što je više moguće kratke valove. Općenito govoreći, što je uži raspon mjerenja temperature, to je veća razlučivost izlaznog signala nadzora temperature, a točnost i pouzdanost je lako riješiti. Ako je raspon mjerenja temperature preširok, točnost mjerenja temperature bit će smanjena. Na primjer, ako je izmjerena ciljna temperatura 1000 stupnjeva Celzijusa, prvo odredite je li on-line ili prijenosni i je li prijenosni.
Postoje mnogi modeli koji zadovoljavaju ovu temperaturu, kao što su 3iLR3, 3i2M, 3i1M. Ako je točnost mjerenja glavna stvar, bolje je odabrati tip 2M ili 1M, jer ako se koristi tip 3iLR, raspon mjerenja temperature je vrlo širok, a izvedba mjerenja visoke temperature bit će loša; Za niskotemperaturne ciljeve, moramo odabrati 3iLR3.
2. Odredite ciljnu veličinu
Kako bi se dobila jingque očitanja temperature, udaljenost između termometra i mete testa mora biti unutar odgovarajućeg raspona. Takozvana "veličina točke" je područje mjerne točke termometra. Što ste dalje od mete, to je mjesto veće.
Infracrveni termometri mogu se podijeliti na jednobojne termometre i dvobojne termometre (radijacijski kolorimetrijski termometri) prema principu. Kod monokromatskog termometra, pri mjerenju temperature, područje mete koje treba mjeriti treba ispunjavati vidno polje termometra. Preporuča se da izmjerena veličina cilja prelazi 50 posto vidnog polja. Ako je ciljna veličina manja od vidnog polja, energija pozadinskog zračenja će ući u vizualne i akustične simbole termometra i ometati očitanja mjerenja temperature, uzrokujući pogreške.
Suprotno tome, ako je cilj veći od vidnog polja pirometra, na pirometar neće utjecati pozadina izvan područja mjerenja. Za kolorimetrijske termometre temperatura je određena omjerom energije zračenja u dva neovisna pojasa valnih duljina. Stoga, kada je cilj koji se mjeri malen, ne ispunjava vidno polje, a na putu mjerenja ima dima, prašine ili prepreka koje smanjuju energiju zračenja, to neće utjecati na rezultate mjerenja. Čak i u slučaju prigušenja energije od 95 posto, potrebna točnost mjerenja temperature još uvijek može biti zajamčena.
Za male i pokretne ili vibrirajuće mete najbolji je izbor kolorimetrijski termometar. To je zbog malog promjera svjetla, fleksibilnosti i sposobnosti prijenosa optičke energije zračenja preko zakrivljenih, blokiranih i presavijenih kanala, čime se omogućuje mjerenje ciljeva koji su nedostupni, u teškim uvjetima ili blizu elektromagnetskih polja.
3. Odredite faktor udaljenosti (optička rezolucija)
Koeficijent udaljenosti određen je omjerom D:S, odnosno omjerom udaljenosti D između sonde termometra i mete i promjera mete koja se mjeri. Što je veća optička rezolucija, tj. povećanje omjera D:S, to je veća cijena pirometra. Ako se termometar mora postaviti daleko od mete zbog uvjeta okoline, a mora se mjeriti mala meta, treba odabrati termometar visoke optičke rezolucije.
Za pirometar s fiksnom žarišnom duljinom, žarište optičkog sustava je najmanji položaj točke, a točka blizu i daleko od žarišta će se povećati. Postoje dva faktora udaljenosti. Stoga, kako bi se točno izmjerila temperatura na udaljenosti blizu i daleko od fokusa, veličina mete koja se mjeri trebala bi biti veća od veličine točke u fokusu. Zoom termometar ima minimalni položaj fokusa, koji se može prilagoditi prema udaljenosti do cilja. Ako se D:S poveća, primljena energija će se smanjiti. Ako se prijemni otvor ne poveća, koeficijent udaljenosti D:S bit će teško povećati, što će povećati cijenu instrumenta.
4. Odredite raspon valnih duljina
Emisivnost i svojstva površine ciljanog materijala određuju valnu duljinu spektralnog odziva pirometra. Za materijale od legura visoke refleksije postoji niska ili različita emisija. U području visokih temperatura, najbolja valna duljina za mjerenje metalnih materijala je blizu infracrvene, a može se odabrati {{0}}.8-1.0μm. Druge temperaturne zone mogu odabrati 1,6 μm, 2,2 μm i 3,9 μm. Budući da su neki materijali prozirni na određenoj valnoj duljini, infracrvena energija će prodrijeti kroz te materijale i za taj materijal treba odabrati posebnu valnu duljinu.
Na primjer, 1.0μm, 2,2μm i 3,9μm koriste se za mjerenje unutarnje temperature stakla (staklo koje se ispituje mora biti vrlo debelo, inače će proći kroz) valne duljine; 5.0μm se koristi za mjerenje površinske temperature stakla; Na primjer, 3,43 μm koristi se za mjerenje polietilenske plastične folije, 4,3 μm ili 7,9 μm koristi se za poliester, a 8-14 μm se koristi za debljinu veću od 0,4 mm. Na primjer, uzak pojas od 4,64 μm koristi se za mjerenje CO u plamenu, a 4,47 μm za mjerenje NO2 u plamenu.
5. Odredite vrijeme odgovora
Vrijeme odziva definirano je kao vrijeme potrebno za postizanje 95 posto energije konačnog očitanja, pokazujući brzinu reakcije infracrvenog termometra na izmjerenu promjenu temperature, koja je povezana s vremenskom konstantom fotodetektora, kruga za obradu signala i zaslona. sustav. Odabir vremena odziva infracrvenog termometra treba prilagoditi situaciji mjerenog cilja, a određivanje vremena odziva uglavnom se temelji na brzini kretanja cilja i brzini promjene temperature cilja.
Ako je brzina kretanja mete vrlo velika ili pri mjerenju mete koja se brzo zagrijava, treba odabrati infracrveni termometar s brzim odzivom, inače se neće postići dovoljan odziv signala, a točnost mjerenja će biti smanjena. Međutim, ne zahtijevaju sve primjene infracrveni termometar s brzim odzivom. Za statičke ili ciljne toplinske procese gdje postoji toplinska inercija, zahtjev za vremenom odziva može se ublažiti.
6. Funkcija obrade signala
S obzirom na razliku između diskretnog procesa (kao što je kvaliteta dijela) i kontinuiranog procesa, infracrveni termometar mora imati funkcije obrade više signala (kao što su zadržavanje vršne vrijednosti, zadržavanje doline, prosječna vrijednost) za odabir, kao što su pri mjerenju temperature boce na pokretnoj traci, potrebno je koristiti peak hold, a izlazni signal njezine temperature šalje se regulatoru. Inače termometar očitava nižu vrijednost temperature između boca. Ako koristite zadržavanje vršne vrijednosti, postavite vrijeme odziva termometra da bude nešto dulje od vremenskog intervala između boca tako da je barem jedna boca uvijek pod mjerenjem.
7. Razmatranje uvjeta okoliša
Uvjeti okoline termometra imaju velik utjecaj na rezultate mjerenja, što treba uzeti u obzir i pravilno riješiti, inače će utjecati na točnost mjerenja temperature, pa čak i uzrokovati štetu. Kada je temperatura okoline visoka i ima prašine, dima i pare, mogu se odabrati zaštitni poklopac, vodeno hlađenje, sustav za hlađenje zrakom, pročišćivač zraka i drugi dodaci koje je osigurao proizvođač. Ovi dodaci mogu učinkovito riješiti utjecaje okoliša i zaštititi termometar za precizno mjerenje temperature.
Prilikom specifikacije dodatne opreme treba zahtijevati standardiziranu uslugu što je više moguće kako bi se smanjili troškovi instalacije. Kada dim, prašina ili druge čestice smanjuju mjerni energetski signal pod bukom, elektromagnetskim poljem, vibracijama ili nepristupačnim uvjetima okoline ili drugim teškim uvjetima, dvobojni termometar s optičkim vlaknima je najbolji izbor. U buci, elektromagnetskom polju, vibracijama i nepristupačnim uvjetima okoline ili drugim teškim uvjetima, preporučljivo je odabrati svjetlosni kolorimetrijski termometar.






