+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

Правильный выбор инфракрасного термометра

Apr 21, 2023

Правильный выбор инфракрасного термометра

 

Выбор инфракрасного термометра можно разделить на три аспекта:


(1) Показатели производительности, такие как диапазон температур, размер пятна, рабочая длина волны, точность измерения, окно, дисплей и вывод, время отклика, защитные аксессуары и т. д.;


(2) Окружающие и рабочие условия, такие как температура окружающей среды, окна, дисплей и мощность, защитные аксессуары и т. д.;


(3) Другие аспекты выбора, такие как простота использования, качество обслуживания и калибровки, а также цена, также оказывают определенное влияние на выбор термометров.
С непрерывным развитием технологий и технологий, лучший дизайн и новый прогресс инфракрасных термометров предоставляют пользователям различные функции и многоцелевые инструменты, расширяя выбор. Другие аспекты выбора, такие как простота использования, возможности ремонта и калибровки, а также цена. При выборе модели термометра вы должны сначала определить требования к измерениям, такие как температура измеряемой цели, размер измеряемой цели, расстояние измерения, материал измеряемой цели, окружающая среда. цель, скорость отклика, точность измерения, портативный или онлайн и т. д.; При сравнении различных существующих моделей термометров выберите модель прибора, которая может удовлетворить вышеуказанные требования; выберите наилучшее соответствие с точки зрения производительности, функциональности и цены среди многих моделей, которые могут соответствовать вышеуказанным требованиям.


Определить диапазон температур
Определите диапазон измерения температуры: диапазон измерения температуры является наиболее важным показателем эффективности термометра. Например, продукты Raytek (Raytek) охватывают диапазон от -50 градусов до плюс 3000 градусов, но это невозможно сделать одним типом инфракрасного термометра. Каждый тип термометра имеет свой собственный температурный диапазон. Таким образом, диапазон измеряемых пользователем температур должен учитываться точно и всесторонне, не быть ни слишком узким, ни слишком широким. Согласно закону излучения черного тела, изменение энергии излучения, вызванное температурой в коротковолновой полосе спектра, будет превышать изменение энергии излучения, вызванное ошибкой коэффициента излучения. Поэтому при измерении температуры лучше максимально использовать коротковолновые. Вообще говоря, чем уже диапазон измерения температуры, тем выше разрешение выходного сигнала контроля температуры, а точность и надежность легко решить. Если диапазон измерения температуры слишком широк, точность измерения температуры будет снижена. Например, если измеренная целевая температура составляет 1000 градусов Цельсия, сначала определите, является ли она онлайновой или портативной, и является ли она портативной. Есть много моделей, соответствующих этой температуре, например, 3iLR3, 3i2M, 3i1M. Если точность измерения является главной, лучше выбрать тип 2M или 1M, потому что, если используется тип 3iLR, диапазон измерения температуры очень широк, и производительность измерения высокой температуры будет плохой; Для низкотемпературных целей мы должны выбрать 3iLR3.


Определить целевой размер
Инфракрасные термометры можно разделить на одноцветные термометры и двухцветные термометры (радиационные колориметрические термометры) по принципу. Для монохроматического термометра при измерении температуры площадь измеряемой мишени должна заполнять поле зрения термометра. Рекомендуется, чтобы измеренный размер цели превышал 50 процентов поля зрения. Если размер цели меньше поля зрения, энергия фонового излучения будет попадать в визуальные и акустические символы термометра и мешать показаниям измерения температуры, вызывая ошибки. И наоборот, если цель больше, чем поле зрения пирометра, фон за пределами области измерения не повлияет на пирометр. Для колориметрических термометров температура определяется соотношением лучистой энергии в двух независимых диапазонах длин волн. Поэтому, когда измеряемая цель мала, не заполняет поле зрения, а на пути измерения присутствуют дым, пыль и препятствия, ослабляющие энергию излучения, это не окажет существенного влияния на результаты измерения. . Для небольших и движущихся или вибрирующих целей наилучшим выбором является колориметрический термометр. Это происходит из-за малого диаметра световых лучей и их гибкости для переноса лучистой энергии света по изогнутым, заблокированным и складчатым каналам.


Для двухцветного термометра Raytek (Lei Tai) его температура определяется соотношением лучистой энергии в двух независимых диапазонах длин волн. Поэтому, когда измеряемая цель мала, не заполняет площадку, а на пути измерения есть дым, пыль или препятствие, ослабляющее энергию излучения, это не повлияет на результаты измерения. Даже в случае 95-процентного ослабления энергии может быть гарантирована требуемая точность измерения температуры. Для целей, которые являются маленькими и движущимися или вибрирующими; иногда перемещаются в пределах поля зрения, а могут частично выходить из поля зрения, в этих условиях наилучшим выбором является использование двухцветного термометра. Если невозможно нацелиться непосредственно между пирометром и целью, а измерительный канал искривлен, сужен, заблокирован и т. д., лучшим выбором будет двухцветный оптоволоконный пирометр. Это связано с их малым диаметром, гибкостью и способностью передавать оптическую лучистую энергию по изогнутым, заблокированным и складчатым каналам, что позволяет измерять труднодоступные цели, в суровых условиях или вблизи электромагнитных полей.


Определение коэффициента расстояния (оптического разрешения)
Коэффициент расстояния определяется отношением D:S, то есть отношением расстояния D между зондом термометра до цели и диаметром измеряемой цели. Если термометр должен быть установлен далеко от цели из-за условий окружающей среды, и необходимо измерить маленькую цель, следует выбрать термометр с высоким оптическим разрешением. Чем выше оптическое разрешение, т. е. чем выше соотношение D:S, тем выше стоимость пирометра. Инфракрасные термометры Raytek D:S находятся в диапазоне от 2:1 (коэффициент малого расстояния) до более 300:1 (коэффициент большого расстояния). Если термометр находится далеко от цели, а цель мала, следует выбрать термометр с высоким коэффициентом расстояния. Для пирометра с фиксированным фокусным расстоянием фокальная точка оптической системы является наименьшим положением пятна, а пятно вблизи и вдали от фокальной точки будет увеличиваться. Есть два фактора расстояния. Поэтому для точного измерения температуры на расстоянии вблизи и вдали от фокуса размер измеряемой мишени должен быть больше размера пятна в фокусе. Зум-термометр имеет минимальное положение фокусировки, которое можно регулировать в зависимости от расстояния до цели. Если D:S увеличить, полученная энергия уменьшится. Если приемную апертуру не увеличить, коэффициент дальности D:S будет сложно увеличить, что повысит стоимость прибора.


4.4 Определение диапазона длин волн
Излучательная способность и свойства поверхности материала мишени определяют длину волны спектрального отклика пирометра. Для материалов из сплавов с высокой отражательной способностью существует низкая или переменная излучательная способность. В области высоких температур наилучшей длиной волны для измерения металлических материалов является ближний инфракрасный диапазон, и можно выбрать 0.8-1.0 мкм. Другие температурные зоны могут выбирать 1,6 мкм, 2,2 мкм и 3,9 мкм. Поскольку некоторые материалы прозрачны на определенной длине волны, инфракрасная энергия будет проникать через эти материалы, и для этого материала следует выбирать особую длину волны. Например, длины волн 1,0мкм, 2,2мкм и 3,9мкм используются для измерения внутренней температуры стекла (измеряемое стекло должно быть очень толстым, иначе оно будет проходить насквозь); 5,0 мкм используется для измерения температуры поверхности стекла; Например, 3,43 мкм используется для измерения полиэтиленовой пластиковой пленки, 4,3 мкм или 7,9 мкм используется для полиэстера, а 8-14 мкм используется для толщины, превышающей 0,4 мм. Например, узкая полоса 4,64 мкм используется для измерения CO в пламени, а 4,47 мкм используется для измерения NO2 в пламени.


4.5 Определение времени отклика
Время отклика указывает скорость реакции инфракрасного термометра на измеренное изменение температуры, которое определяется как время, необходимое для достижения 95 процентов энергии конечного показания, которое связано с постоянной времени фотодетектора, схемы обработки сигнала. и система отображения. Время отклика нового инфракрасного термометра Raytek может достигать 1 мс. Это намного быстрее, чем контактные методы измерения температуры. Если скорость движения цели очень высока или при измерении быстро нагревающейся цели следует выбрать быстродействующий инфракрасный термометр, в противном случае не будет достигнут достаточный отклик сигнала, и точность измерения будет снижена. Однако не для всех приложений требуется быстродействующий инфракрасный термометр. Для статических или целевых тепловых процессов, где существует тепловая инерция, время отклика пирометра может быть уменьшено. Поэтому выбор времени отклика инфракрасного термометра должен быть адаптирован к ситуации измеряемой цели. Определение времени отклика в основном основано на скорости движения цели и скорости изменения температуры цели. Для статических целей или целевых параметров в условиях тепловой инерции или ограниченной скорости существующего контрольного оборудования время отклика термометра может ослабить требования.


4.6 Функция обработки сигналов
Ввиду разницы между дискретными процессами (такими как производство деталей) и непрерывными процессами, инфракрасные термометры должны иметь функции обработки нескольких сигналов (такие как удержание пика, удержание минимума, среднее значение) на выбор, например, при измерении температуры. Температура бутылки на конвейерной ленте. Чтобы использовать пиковое удержание, выходной сигнал температуры отправляется на контроллер. В противном случае термометр показывает более низкое значение температуры между бутылками. При использовании удержания пика время отклика термометра должно быть немного больше временного интервала между бутылками, чтобы по крайней мере одна бутылка всегда находилась под измерением.

 

4 infrared thermometer 13 laser points

 

 

Отправить запрос