На термометр влияет атмосферное ослабление атмосферы?
В связи с тем, что инфракрасная энергия радиации на поверхности тестируемого электрического оборудования передается через атмосферу на инфракрасный инструмент обнаружения, она будет ослаблена по абсорбции и ослаблению молекул газа, такими как водяной пары, углекислый газ и моноксид углерода в атмосфере, а также рассеяние приостановленных частиц в воздухе. Затухание передачи энергии оборудования излучения уменьшается с расстоянием между инструментом обнаружения и испытанным оборудованием, уменьшая передачу пропускания излучения, излучаемого тестированным оборудованием.
Таким образом, его затухание увеличивается с расстоянием, уменьшая радиационный контраст между неисправными и нормальными частями испытанного оборудования. Это также может привести к тому, что температура, отображаемая инфракрасным прибором, будет ниже фактического температурного значения тестируемой точки разлома из -за уменьшения энергии целевой энергии, полученной прибором, что приводит к пропущенному обнаружению или неправильному диагнозу. Это особенно невыгодно при обнаружении сбоев оборудования с низким повышением температуры. По мере увеличения расстояния обнаружения влияние атмосферного состава станет все более значимым. И чтобы получить точность целевой температуры, необходимо принять следующие меры: попробуйте выбрать сезон, когда среда является относительно сухой и чистой для тестирования; Минимизируйте как можно больше расстояния обнаружения, не влияя на безопасность, и внесите разумные коррекции расстояния к результатам измерения температуры, чтобы получить фактическое значение температуры.
Причины неточного измерения инфракрасных термометров
Соотношение между размером целевого измерения температуры и расстоянием измерения температуры
Внешние термометры можно разделить на монохромные термометры и двухцветные термометры (радиационные колориметрические термометры) на основе их принципов. Для монохромных термометров площадь измеренной цели должна заполнить поле зрения термометра во время измерения температуры. Рекомендуется, чтобы размер тестируемой цели превысил 50% от поля зрения размера. Если целевой размер меньше, чем поле зрения, энергия фонового излучения будет входить в визуальные и акустические символы термометра и мешать температурному показанию, вызывая ошибки. Напротив, если цель больше, чем поле обзора термометра, термометр не будет влиять на фон за пределами области измерения
Эффективный диаметр измеримых целей варьируется на разных расстояниях, поэтому внимание следует уделять целевому расстоянию при измерении небольших целей. Коэффициент расстояния k инфракрасного термометра определяется как отношение расстояния L измеренной цели к диаметру D измеренной цели, то есть k=l/d.






