Поверхностное излучение двухцветного инфракрасного термометра
Любой инфракрасный измерительный прибор получает информацию о температуре оборудования путем измерения мощности инфракрасного излучения на поверхности электрооборудования. А когда инфракрасный диагностический прибор получает одинаковую мощность инфракрасного излучения от цели, будут получены разные результаты обнаружения из-за разной излучательной способности поверхности цели. Другими словами, при одинаковой мощности излучения, чем ниже коэффициент излучения, тем выше будет отображаться температура. Поскольку коэффициент излучения поверхности объекта в основном определяется свойствами материала и состоянием поверхности (например, окислением поверхности, материалом покрытия, шероховатостью и состоянием загрязнения и т. д.). Поэтому, чтобы точно измерить температуру электрооборудования с помощью инфракрасных тепловизионных приборов, необходимо знать значение излучательной способности обследуемого объекта и ввести это значение в компьютер как важный параметр для расчета температуры или корректировки ε. значение коррекции инфракрасного измерительного прибора, чтобы все измеренные значения температуры были скорректированы по коэффициенту излучения. Двумя другими контрмерами для устранения влияния излучательной способности на результаты испытаний являются: при использовании инфракрасной тепловизионной камеры для измерения необходимо скорректировать излучение, а также определить значение излучательной способности поверхности испытуемого компонента и скорректировать излучательную способность до получить достоверные результаты измерения температуры для повышения надежности обнаружения; для компонентов оборудования с частыми сбоями в инфракрасном обнаружении, чтобы результаты обнаружения имели хорошую сопоставимость, можно использовать метод нанесения соответствующей краски для увеличения и стабилизации значения излучательной способности, чтобы получить истинную температуру поверхности устройства под тест.
Наклон представляет собой отношение коэффициента излучения в одноцветном широкополосном режиме измерения температуры к коэффициенту излучения в одноцветном узкополосном режиме измерения температуры. Используется при расчете измеренной температуры в режиме двухцветного измерения температуры. Поскольку излучательная способность узкополосной моды не может быть отрегулирована, она рассчитывается путем деления монохроматической широкополосной излучательной способности на значение наклона.
Если вам необходимо обратить внимание на узкополосную температуру, отрегулируйте наклон и широкополосную излучательную способность так, чтобы узкополосная излучательная способность была больше 1,00 (или меньше, чем 0,10).
Излучательная способность — это мера способности объекта излучать инфракрасный свет. Это значение может находиться в диапазоне от {{0}} (зеркальное) до 1.0 (черное тело). Если коэффициент излучения установлен на значение, превышающее фактическое значение коэффициента излучения, показания головки датчика будут низкими. Например, если фактическая излучательная способность объекта равна 0,9, а значение настройки равно 0,95, измеренная температура будет ниже.
Как определить уклон
Эффективные методы определения наклона включают измерение температуры объекта с помощью зонда (например, термометра сопротивления), термопары или другого подходящего метода. После получения фактической температуры отрегулируйте настройку излучательной способности до тех пор, пока показания температуры головки датчика не сравняются с фактической измеренной температурой и не будет получено правильное значение наклона.
Как определить излучательную способность
1. Используйте датчик (например, термометр сопротивления), термопару или другой подходящий метод для измерения фактической температуры объекта. Регулируйте значение коэффициента излучения до тех пор, пока показания температуры головки датчика не станут такими же, как фактическая температура, то есть будет получен правильный коэффициент излучения.
2. Если часть поверхности объекта может быть покрыта покрытием, поверхность объекта можно зачернить матовой сажей. В это время коэффициент излучения составляет примерно 0,98. Установите коэффициент излучения 0,98 и измерьте температуру зачерненной части. Затем измерьте площадь, прилегающую к почерневшей части объекта, и отрегулируйте коэффициент излучения до тех пор, пока показания температуры не станут равны фактической температуре. Теперь получен правильный коэффициент излучения.
3 Оптимизируйте измерение температуры поверхности в соответствии со следующими рекомендациями:
1. Используйте измерительный прибор для измерения излучательной способности объекта.
2. Старайтесь избегать размышлений; защитить объект от высокотемпературных источников тепла в окружающей среде.
3. При высокой температуре объекта и наличии нескольких частично перекрывающихся длин волн выберите более короткую длину волны.
4. Для полупрозрачных материалов, например стекла; при измерении температуры убедитесь, что температура фона однородна и ниже температуры объекта.
5. Если коэффициент излучения меньше 0,9, головку датчика и поверхность целевого объекта следует держать как можно более вертикально. Не допускайте, чтобы угол между осью головки датчика и нормальной линией поверхности объекта превышал 45 градусов.






