Infrarood thermometer principe
Laat een bericht achter
Infraroodtemperatuurmeettechnologie speelt een belangrijke rol in het productieproces, in productkwaliteitscontrole en -bewaking, online foutdiagnose en veiligheidsbescherming van apparatuur en energiebesparing. In de afgelopen 20 jaar zijn contactloze infrarood thermometers voor het menselijk lichaam snel ontwikkeld in de technologie, de prestaties zijn voortdurend verbeterd, functies zijn voortdurend verbeterd, rassen zijn toegenomen, en de reikwijdte van de toepassing is ook uitgebreid. In vergelijking met de contacttemperatuurmeetmethode heeft infraroodtemperatuurmeting de voordelen van snelle responstijd, contactloos, veilig gebruik en een lange levensduur. De contactloze infraroodthermometer bevat drie series: draagbaar, online en scannen, en is uitgerust met verschillende opties en computersoftware. Elke serie heeft verschillende modellen en specificaties. Onder verschillende soorten thermometers met verschillende specificaties, is het zeer belangrijk voor gebruikers om de juiste infrarood thermometer model te kiezen.
Toepassingsbereik
Elektriciteit: Temperatuurbescherming en signaaloverdracht van kolencentrales, gasgestookte thermische centrales, waterkrachtcentrales, kerncentrales, stadsverwarmingsleidingnetwerken, grote elektriciteitstransformatoren, enz.
Metallurgie: aluminiumfabriek, koperfabriek, staalfabriek, enz.
Petrochemisch: olieproductie, oliepijpleidingen, petrochemische fabrieken, olieraffinaderijen.
Algemene industrie: Koelkast fabriek, airconditioner fabriek, koelkast fabriek, brouwerij, farmaceutische fabriek, autofabriek.
Temperatuurelementfabrikant: platinaweerstand, thermokoppel en compensatiedraad en kabel, temperatuurschakelaar, temperatuursensorfabrikant.
Transport: Vliegtuigonderhoud op de luchthaven, grootschalig onderhoud van het transportenergiesysteem en zeescheepvaart als in-service onderhoudsmeetmethoden.
Infrarood thermometer principe
Het optische systeem verzamelt de doelinfraroodstralingsenergie in zijn gezichtsveld, en de grootte van het gezichtsveld wordt bepaald door de optische onderdelen en de positie van de thermometer. Infrarood energie is gericht op de foto-elektrische detector en omgezet in overeenkomstige elektrische signalen. Het signaal wordt omgezet in de temperatuurwaarde van het gemeten doel nadat het is gecorrigeerd door de versterker en het signaalverwerkingscircuit volgens het interne algoritme van het instrument en de doel-emissiviteit. Bovendien moeten ook de milieuomstandigheden van het doel en de thermometer, zoals temperatuur, atmosfeer, vervuiling en interferentie, enz., worden beschouwd als een invloed op de prestatie-index en correctiemethoden.
Alle objecten met een temperatuur boven het absolute nulpunt zenden voortdurend infraroodstralingsenergie uit in de omringende ruimte. De grootte van de infrarode stralingsenergie van een voorwerp en zijn distributie volgens golflengte zijn dicht verwant aan zijn oppervlaktetemperatuur. Door de infraroodenergie die door het object zelf wordt uitgestraald, te meten, kan het dus nauwkeurig de oppervlaktetemperatuur bepalen, wat de objectieve basis is waarop de temperatuurmeting van infraroodstraling is gebaseerd.







