Что вы знаете о факторах, влияющих на покупку инфракрасного термометра?
1. Определить диапазон измерения температуры
Определите диапазон измерения температуры: диапазон измерения температуры является наиболее важным показателем эффективности термометра. Каждый тип термометра имеет свой собственный температурный диапазон. Например, продукты Raytek (Raytek) охватывают диапазон от -50 градусов до плюс 3000 градусов, но это невозможно сделать одним типом инфракрасного термометра. Следовательно, диапазон измеряемых пользователем температур должен рассматриваться точно и всесторонне, не слишком узко и не слишком широко.
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 коротковолновый. 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.
2. Определите целевой размер
Чтобы получить показания температуры jingque, расстояние между термометром и тестовой целью должно быть в соответствующем диапазоне. Так называемый «размер пятна» представляет собой площадь точки измерения термометра. Чем дальше вы от цели, тем больше размер пятна.
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 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 небольших и движущихся или вибрирующих целей наилучшим выбором является колориметрический термометр. Это связано с малым диаметром, гибкостью и способностью пропускать оптическую лучистую энергию по изогнутым, заблокированным и изогнутым каналам, что позволяет измерять недоступные цели, находящиеся в суровых условиях или вблизи электромагнитных полей.
3. Определить фактор расстояния (оптическое разрешение)
Коэффициент расстояния определяется отношением D:S, то есть отношением расстояния D между зондом термометра до цели и диаметром измеряемой цели. Чем выше оптическое разрешение, т. е. чем выше соотношение D:S, тем выше стоимость пирометра. 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.
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. Следовательно, 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 увеличивается, получаемая энергия уменьшается. Если приемную апертуру не увеличить, коэффициент дальности D:S будет сложно увеличить, что повысит стоимость прибора.
4. Определите диапазон 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 наилучшая длина волны для измерения металлических материалов находится в ближнем инфракрасном диапазоне, и можно выбрать {{0}}.8-1,0 мкм. Для других температурных зон можно выбрать 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 1,0 мкм, 2,2 мкм и 3,9 мкм используются для измерения внутренней температуры стекла (испытываемое стекло должно быть очень толстым, иначе оно будет проходить сквозь него); 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.
5. Определите время отклика
Время отклика определяется как время, необходимое для достижения 95 процентов энергии конечного показания, указывающее скорость реакции инфракрасного термометра на измеренное изменение температуры, которое связано с постоянной времени фотодетектора, схемы обработки сигнала и дисплея. система. Выбор времени отклика инфракрасного термометра должен быть адаптирован к ситуации измеряемой цели, а определение времени отклика в основном основано на скорости движения цели и скорости изменения температуры цели.
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, требование времени отклика может быть смягчено.
6. Функция обработки сигнала
Ввиду разницы между дискретным процессом (например, качеством детали) и непрерывным процессом, инфракрасный термометр должен иметь функции обработки нескольких сигналов (такие как удержание пика, удержание впадины, среднее значение) на выбор, такие как при измерении температуры бутылки на конвейерной ленте необходимо использовать пиковое удержание, а выходной сигнал ее температуры подается 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.
7. Учет условий окружающей среды
Окружающие условия термометра имеют большое влияние на результаты измерения, которые следует учитывать и правильно разрешать, иначе это повлияет на точность измерения температуры и даже приведет к повреждению. При высокой температуре окружающей среды и наличии пыли, дыма и пара можно выбрать защитный кожух, водяное охлаждение, систему воздушного охлаждения, воздухоочиститель и другие аксессуары, предоставляемые производителем. Эти аксессуары могут эффективно справляться с влиянием окружающей среды и защищать термометр для точного измерения температуры.
При выборе аксессуаров необходимо максимально стандартизировать обслуживание, чтобы снизить затраты на установку. Когда дым, пыль или другие частицы уменьшают сигнал измерения энергии из-за шума, электромагнитного поля, вибрации или недоступных условий окружающей среды или других суровых условий, двухцветный термометр с оптоволоконным кабелем является лучшим выбором. В условиях шума, электромагнитного поля, вибрации и труднодоступных условий окружающей среды или других суровых условиях целесообразно выбирать легкий колориметрический термометр.






