Hoe u de infraroodthermometer correct kiest, kan in drie aspecten worden verdeeld:
Laat een bericht achter
De selectie van infraroodthermometers kan worden onderverdeeld in drie aspecten:
(1) Prestatie-indicatoren, zoals temperatuurbereik, spotgrootte, werkgolflengte, meetnauwkeurigheid, venster, weergave en output, responstijd, beschermingsaccessoires, enz.;
(2) Milieu- en arbeidsomstandigheden, zoals omgevingstemperatuur, ramen, display en output, beschermingsaccessoires, enz.;
(3) Andere opties, zoals gebruiksgemak, onderhoud en kalibratieprestaties en prijs, hebben ook een zekere invloed op de selectie van thermometers.
Met de ontwikkeling van technologie en voortdurende ontwikkeling, bieden het beste ontwerp en de nieuwe vooruitgang van infraroodthermometers gebruikers verschillende functies en multifunctionele instrumenten en breiden ze de keuze aan ruimte uit. Andere opties, zoals gebruiksgemak, onderhouds- en kalibratieprestaties en prijs, etc. Bij het selecteren van het thermometermodel moeten eerst de meetvereisten worden bepaald, zoals de temperatuur van het te meten doel, de grootte van het te meten doel , de meetafstand, het materiaal van het doel, de omgeving van het doel, de reactiesnelheid, de meetnauwkeurigheid, draagbaar of online, enz .; bij de vergelijking van de bestaande verschillende soorten thermometers zullen de instrumentmodellen worden geselecteerd die aan bovenstaande eisen kunnen voldoen; De beste match in prestatie, functie en prijs wordt gekozen uit vele modellen die aan de bovenstaande eisen kunnen voldoen.
Bepaal het temperatuurbereik
Bepaal het temperatuurbereik: het temperatuurbereik is de belangrijkste prestatie-index van de thermometer. Raytek (Raytek) -producten bestrijken bijvoorbeeld een bereik van -50 ℃ - +3000 ℃, maar dit kan niet worden gedaan met een type infraroodthermometer. Elk type thermometer heeft zijn eigen specifieke temperatuurbereik. Daarom moet het temperatuurbereik van de gebruiker nauwkeurig en uitgebreid zijn, niet te smal en niet te breed. Volgens de wet op de straling van zwarte lichamen zal de verandering van stralingsenergie die wordt veroorzaakt door temperatuur in de korte spectrumband groter zijn dan de verandering van stralingsenergie die wordt veroorzaakt door een emissiefout. Daarom moet bij temperatuurmeting zo veel mogelijk korte golf worden gekozen. Over het algemeen geldt: hoe smaller het temperatuurmeetbereik, hoe hoger de resolutie van het uitgangssignaal van de bewakingstemperatuur en hoe gemakkelijker de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid op te lossen zijn. De nauwkeurigheid van de temperatuurmeting wordt verminderd als het temperatuurbereik te breed is. Als de doeltemperatuur bijvoorbeeld 1000 graden Celsius is, bepaal dan of het online of draagbaar is, of het draagbaar is. Er zijn veel modellen die aan deze temperatuur voldoen, zoals 3ilr3, 3i2m en 3i1m. Als de meetnauwkeurigheid de belangrijkste is, is het beter om een model van 2 m of 1 m te kiezen. Als het type 3ilr is geselecteerd, is het temperatuurmeetbereik erg breed, de meetprestaties bij hoge temperaturen zijn slechter; als de gebruiker zorgt voor het lage temperatuurdoel naast het doel van het meten van 1000 ℃, dan moet 3ilr3 worden geselecteerd.
Bepaal de doelgrootte
Volgens het principe kan de infraroodthermometer worden onderverdeeld in een monochromatische thermometer en een tweekleurige thermometer (colorimetrische stralingsthermometer). Bij een monochromatische thermometer moet bij het meten van de temperatuur het te meten doelgebied worden gevuld met het gezichtsveld van de thermometer. Er wordt gesuggereerd dat de gemeten doelgrootte groter is dan 50% van het gezichtsveld. Als de doelgrootte kleiner is dan het gezichtsveld, zal de achtergrondstraling-energie het visuele geluidssymbool van de thermometer binnendringen om de temperatuurmeting te verstoren, wat resulteert in fouten. Als het doel daarentegen groter is dan het gezichtsveld van de thermometer, wordt het bepaald door de verhouding van stralingsenergie in twee onafhankelijke golflengtebanden. Daarom, wanneer het doel klein is en niet vol gezichtsveld, rook, stof en barrière aanwezig zijn in het meetpad, en de stralingsenergie wordt verzwakt, zal dit geen significante invloed hebben op de meetresultaten. Voor kleine en bewegende of trillende doelen zijn colorimetrische thermometers de beste keuze. Dit komt doordat de lichtdiameter klein en flexibel is en de stralingsenergie van de transmissie kan worden geüpload in de gebogen, geblokkeerde en gevouwen kanalen.
Voor de Raytek (Raytek) tweekleurige thermometer is deze niet gevuld met het veld. Wanneer er rook, stof en barrière aanwezig zijn in het meettraject, wordt de stralingsenergie niet beïnvloed. Zelfs als de energie met 95% wordt verminderd, kan de vereiste nauwkeurigheid van de temperatuurmeting worden gegarandeerd. Voor het doel dat klein is en in beweging of trilling; soms beweegt het in het gezichtsveld of kan het gedeeltelijk uit het gezichtsveld worden verwijderd. Onder deze omstandigheden is het gebruik van een tweekleurige thermometer de beste keuze. Als het doel en de thermometer niet direct kunnen worden gericht, is de tweekleurige glasvezelthermometer de beste keuze bij een doorbuigend, smal en geblokkeerd meetkanaal. Dit komt door zijn kleine diameter en flexibiliteit, het kan de stralingsenergie uploaden in de gebogen, geblokkeerde en gevouwen kanalen, zodat het het moeilijk te benaderen doel kan meten, onder slechte omstandigheden of dichtbij het elektromagnetische veld.
Bepaal afstandscoëfficiënt (optische resolutie)
De afstandscoëfficiënt wordt bepaald door de verhouding van d: s, dat wil zeggen de verhouding van afstand d van de sonde tot het doel van de thermometer en de diameter van het te meten doel. Als de thermometer ver van het doel moet worden geïnstalleerd vanwege de beperking van de omgevingsomstandigheden, en kleine doelen moeten worden gemeten, moet de thermometer met hoge optische resolutie worden geselecteerd. Hoe hoger de optische resolutie, dat wil zeggen hoe hoger de d: s-verhouding, hoe hoger de kosten van de thermometer. Het bereik van de Raytek infraroodthermometer d: s varieert van 2: 1 (lage afstandscoëfficiënt) tot meer dan 300: 1 (hoge afstandscoëfficiënt). Als de thermometer ver weg is van het doel en het doel klein is, moet de thermometer met een hoge afstandscoëfficiënt worden geselecteerd. Voor het temperatuurmeetinstrument met vaste brandpuntsafstand is de spot de minimale positie in het brandpunt van het optische systeem en zal de spot dichtbij en ver weg van de focus toenemen. Er zijn twee afstandscoëfficiënten. Daarom, om de temperatuur nauwkeurig te meten in de afstand dichtbij en weg van het brandpunt, moet de gemeten doelgrootte groter zijn dan de vlekgrootte bij het brandpunt. De zoomthermometer heeft een minimale focuspositie, die kan worden aangepast aan de afstand tot het doel. Als de ontvangende opening niet wordt vergroot, is de afstandscoëfficiënt d: s moeilijk te vergroten, wat de kosten van het instrument zal verhogen.
Bepaal het golflengtebereik
Het emissievermogen en de oppervlakte-eigenschappen van de trefplaatmaterialen bepalen dat de corresponderende golflengte van de thermometer een laag of variabel emissievermogen heeft voor legeringsmaterialen met een hoog reflectievermogen. In het hoge temperatuurgebied is de beste golflengte voor het meten van metaalmateriaal nabij-infrarood, en 0,8-1,0 μM kan worden geselecteerd. Andere temperatuurzones kunnen worden geselecteerd als 1,6 μm, 2,2 μm en 3,9 μM. Omdat sommige materialen transparant zijn bij een bepaalde golflengte, zal infraroodenergie deze materialen binnendringen, daarom moet voor dit materiaal een speciale golflengte worden gekozen. Zo wordt de golflengte van 1,0 μm, 2,2 μm en 3,9 μm (het te meten glas moet dik zijn of erdoorheen gaan) gekozen voor het meten van de glasbinnentemperatuur; de temperatuur van het glasoppervlak is 5,0 μm; het temperatuurmeetgebied is 8-14 μM. Zo wordt 3,43 μm geselecteerd voor het meten van polyethyleen kunststoffolie, 4,3 μm of 7,9 μm voor polyester en 8-14 μm voor polyester met een dikte van meer dan 0,4 mm. De smalle band van CO in de vlam is bijvoorbeeld 4,64 μm en de NO2 in de vlam is 4,47 μM.
Bepaal de reactietijd
Reactietijd is de reactiesnelheid van de infraroodthermometer op de gemeten temperatuurverandering, die wordt gedefinieerd als de tijd die nodig is om 95% van de uiteindelijke meet-energie te bereiken. Het is gerelateerd aan de tijdconstante van fotodetector, signaalverwerkingsschakeling en weergavesysteem. De reactietijd van het nieuwe type Raytek infraroodthermometer kan 1 ms bedragen. Dit is veel sneller dan methoden voor contacttypen. Als het doel snel beweegt of het doel meet met snelle verwarming, is het noodzakelijk om een infraroodthermometer met snelle respons te selecteren, anders zal de meetnauwkeurigheid verminderen als er niet voldoende signaalrespons wordt bereikt. Niet alle toepassingen vereisen echter infraroodthermometers met snelle respons. Wanneer er thermische traagheid is in het statische of beoogde thermische proces, kan de reactietijd van de thermometer worden versoepeld. Daarom moet de reactietijd van de infraroodthermometer worden aangepast aan de situatie van het doel. De reactietijd wordt voornamelijk bepaald aan de hand van de doelsnelheid en de gewenste temperatuurveranderingssnelheid. Voor het statische doel of doelparameter bij thermische inertie, of de snelheid van bestaande regelapparatuur is beperkt, kan de reactietijd van de thermometer worden versoepeld.
Signaalverwerkingsfunctie
Omdat het discrete proces (zoals de productie van onderdelen) en het continue proces verschillend zijn, is het vereist dat de infraroodthermometer kan worden geselecteerd met multisignaalverwerkingsfuncties (zoals piekwaarde, behoud van dalwaarde en gemiddelde waarde). Wanneer bijvoorbeeld een fles op de transportband voor temperatuurmeting wordt gebruikt, wordt de piekwaarde gebruikt om te handhaven en wordt het uitgangssignaal van de temperatuur naar de controller verzonden. Anders leest de thermometer de lagere temperatuurwaarde tussen flessen. Als de piekwaarde wordt gehandhaafd, stelt u de reactietijd van de temperatuurdetector iets langer in dan het tijdsinterval tussen flessen, zodat er altijd ten minste één fles in de meting is.
Overweging van omgevingsfactoren
De omgevingscondities van de thermometer hebben een grote invloed op de meetresultaten, die overwogen en correct opgelost moeten worden, anders wordt de nauwkeurigheid van de temperatuurmeting aangetast of zelfs beschadigd. Wanneer de omgevingstemperatuur hoog is en er stof, rook en stoom aanwezig zijn, kan de fabrikant de beschermhoes, waterkoeling, luchtkoelsysteem, luchtblazer en andere accessoires kiezen die door de fabrikant worden geleverd. Deze accessoires kunnen de impact op het milieu effectief oplossen en de thermometer beschermen, en een nauwkeurige temperatuurmeting realiseren. Bij het kiezen van accessoires moeten zoveel mogelijk gestandaardiseerde services nodig zijn om de installatiekosten te verlagen. Wanneer rook, stof of andere deeltjes het signaal van energiesignaalmeting onder ruis, elektromagnetisch veld, trillingen of moeilijk bereikbare omgeving of andere zware omstandigheden verminderen, is een dichroïsche vezelthermometer de beste keuze. De kleurenthermometer is de beste keuze. In het geval van lawaai, elektromagnetisch veld, trillingen en ontoegankelijke omgeving, of andere ongunstige omstandigheden, is het raadzaam om een lichte colorimetrische thermometer te kiezen.
In gesloten of gevaarlijke materiaaltoepassingen (zoals containers of vacuümdozen), worden thermometers door ramen waargenomen. Het materiaal moet voldoende sterkte hebben en het werkgolflengtebereik van de gebruikte thermometer kunnen passeren. Het is ook noodzakelijk om te bepalen of de operator ook door het raam moet observeren, dus de juiste installatiepositie en het raammateriaal moeten worden gekozen om wederzijdse beïnvloeding te voorkomen. Bij lage temperatuurmetingen worden meestal ge- of Si-materialen gebruikt als vensters, die niet transparant zijn voor zichtbaar licht, en menselijke ogen kunnen het doel niet door het venster waarnemen. Als de operator door het vensterdoel moet gaan, moeten optische materialen worden gebruikt die zowel infraroodstraling als zichtbaar licht kunnen doorlaten. Optische materialen zoals ZnSe of BaF2 zullen bijvoorbeeld worden gebruikt als raammaterialen.
Wanneer er ontvlambaar gas in de werkomgeving van de thermometer is, kan de intrinsiek veilige infraroodthermometer worden geselecteerd om veiligheidsmetingen en bewaking uit te voeren in een bepaalde concentratie van een ontvlambare gasomgeving.
In het geval van zware en complexe omgevingsomstandigheden kunnen de temperatuurmeetkop en het display afzonderlijk worden geselecteerd voor installatie en configuratie. De signaaluitgangsmodus die overeenkomt met de huidige regelapparatuur kan worden geselecteerd.
Kalibratie van infrarood stralingsthermometer
De infraroodthermometer moet worden gekalibreerd om de temperatuur van het doel correct weer te geven. Als het gebruikte temperatuurmeetinstrument buiten de toleranties valt, moet het voor herkalibratie worden teruggestuurd naar de fabrikant of het onderhoudscentrum.
De invloed van emissiviteit op de nauwkeurigheid van infrarood temperatuurmeting
We weten het: wanneer een object hoger is dan het absolute nulpunt (-273,15 ℃), wordt de infrarode energie uitgezonden op het oppervlak van het object. Hoe hoger de temperatuur, hoe sterker de uitgezonden infraroodenergie! De infraroodthermometer en infraroodthermograaf meten de temperatuur van het objectoppervlak volgens deze eigenschap. Omdat we weten dat infraroodthermometers en infraroodthermometers meetobjecten zijn, wordt de temperatuur van het oppervlak van het lichaam beïnvloed door de oppervlakteafwerking van het object. Het experiment toont aan dat hoe dichter het oppervlak van het object bij de spiegel is (hoe sterker de reflectie), hoe meer de verzwakking van de infrarode energie wordt uitgezonden op het oppervlak van het object, dus we moeten de verzwakking van de infraroodenergie op de spiegel compenseren. oppervlak van verschillende objecten, dat wil zeggen om een compensatiecoëfficiënt in te stellen, dat is de emissiecoëfficiënt Rate!







