+86-18822802390

Ce știi despre factorii pentru achiziționarea unui termometru cu infraroșu?

Jan 08, 2023

Ce știi despre factorii pentru achiziționarea unui termometru cu infraroșu?

 

1. Determinați intervalul de măsurare a temperaturii


Determinați intervalul de măsurare a temperaturii: intervalul de măsurare a temperaturii este cel mai important indice de performanță al termometrului. Fiecare tip de termometru are propriul său interval de temperatură specific. De exemplu, produsele Raytek (Raytek) acoperă o gamă de -50 grade - plus 3000 de grade , dar acest lucru nu poate fi realizat cu un singur tip de termometru cu infraroșu. Prin urmare, intervalul de temperatură măsurat de utilizator trebuie luat în considerare cu acuratețe și cuprinzător, nici prea îngust, nici prea larg.


Conform legii radiației corpului negru, modificarea energiei radiației cauzată de temperatură în banda de unde scurte a spectrului va depăși modificarea energiei radiației cauzată de eroarea de emisivitate. Prin urmare, este mai bine să folosiți unde scurte cât mai mult posibil atunci când măsurați temperatura. În general, cu cât intervalul de măsurare a temperaturii este mai îngust, cu atât rezoluția semnalului de ieșire al monitorizării temperaturii este mai mare, iar acuratețea și fiabilitatea sunt ușor de rezolvat. Dacă intervalul de măsurare a temperaturii este prea larg, precizia măsurării temperaturii va fi redusă. De exemplu, dacă temperatura țintă măsurată este de 1000 de grade Celsius, stabiliți mai întâi dacă este online sau portabilă și dacă este portabilă.


Există multe modele care îndeplinesc această temperatură, precum 3iLR3, 3i2M, 3i1M. Dacă acuratețea măsurării este principalul lucru, este mai bine să alegeți tipul 2M sau 1M, deoarece dacă este utilizat tipul 3iLR, domeniul de măsurare a temperaturii este foarte larg, iar performanța de măsurare a temperaturii înalte va fi slabă; Pentru ținte de temperatură scăzută, trebuie să alegem 3iLR3.


2. Determinați dimensiunea țintei


Pentru a obține citiri ale temperaturii jingque, distanța dintre termometru și ținta de testare trebuie să fie într-un interval adecvat. Așa-numita „dimensiune spot” este aria punctului de măsurare al termometrului. Cu cât sunteți mai departe de țintă, cu atât dimensiunea spotului este mai mare.


Termometrele cu infraroșu pot fi împărțite în termometre monocolore și termometre bicolore (termometre colorimetrice cu radiații) conform principiului. Pentru un termometru monocromatic, atunci când se măsoară temperatura, zona țintei de măsurat ar trebui să umple câmpul vizual al termometrului. Se recomandă ca dimensiunea țintei măsurată să depășească 50% din câmpul vizual. Dacă dimensiunea țintei este mai mică decât câmpul vizual, energia radiației de fundal va intra în simbolurile vizuale și acustice ale termometrului și va interfera cu citirile de măsurare a temperaturii, provocând erori.


În schimb, dacă ținta este mai mare decât câmpul vizual al pirometrului, pirometrul nu va fi afectat de fundalul din afara zonei de măsurare. Pentru termometrele colorimetrice, temperatura este determinată de raportul energiei radiante din două benzi independente de lungimi de undă. Prin urmare, atunci când ținta de măsurat este mică, nu umple câmpul vizual și există fum, praf sau obstrucție pe calea de măsurare care atenuează energia radiației, aceasta nu va afecta rezultatele măsurării. Chiar și în cazul unei atenuări energetice de 95 la sută, precizia necesară pentru măsurarea temperaturii poate fi totuși garantată.


Pentru ținte mici și în mișcare sau vibratoare, termometrul colorimetric este cea mai bună alegere. Acest lucru se datorează diametrului mic al luminii, flexibilității și capacității de a transmite energie optică radiantă pe canale curbe, blocate și pliate, permițând astfel măsurarea țintelor care sunt inaccesibile, în condiții dure sau aproape de câmpurile electromagnetice.


3. Determinați factorul de distanță (rezoluție optică)


Coeficientul de distanță este determinat de raportul D:S, adică raportul dintre distanța D dintre sonda termometrului și țintă și diametrul țintei de măsurat. Cu cât rezoluția optică este mai mare, adică creșterea raportului D:S, cu atât costul pirometrului este mai mare. Dacă termometrul trebuie instalat departe de țintă din cauza condițiilor de mediu și trebuie măsurată o țintă mică, trebuie selectat un termometru cu rezoluție optică mare.


Pentru un pirometru cu o distanta focala fixa, punctul focal al sistemului optic este cea mai mica pozitie a spotului, iar spotul apropiat si departe de punctul focal va creste. Există doi factori de distanță. Prin urmare, pentru a măsura cu precizie temperatura la o distanță apropiată și departe de focalizare, dimensiunea țintei de măsurat ar trebui să fie mai mare decât dimensiunea spotului la focalizare. Termometrul cu zoom are o poziție minimă de focalizare, care poate fi reglată în funcție de distanța până la țintă. Dacă D:S este crescut, energia primită va scădea. Dacă deschiderea de recepție nu este mărită, coeficientul de distanță D:S va fi dificil de crescut, ceea ce va crește costul instrumentului.


4. Determinați intervalul de lungimi de undă


Emisivitatea și proprietățile de suprafață ale materialului țintă determină lungimea de undă a răspunsului spectral a pirometrului. Pentru materialele din aliaj cu reflectivitate mare, există emisivitate scăzută sau variabilă. În zona cu temperaturi ridicate, cea mai bună lungime de undă pentru măsurarea materialelor metalice este infraroșu apropiat și poate fi selectat {{0}}.8-1.0μm. Alte zone de temperatură pot alege 1,6 μm, 2,2 μm și 3,9 μm. Deoarece unele materiale sunt transparente la o anumită lungime de undă, energia infraroșu va pătrunde în aceste materiale și ar trebui selectată o lungime de undă specială pentru acest material.


De exemplu, 1.0μm, 2.2μm și 3.9μm sunt folosite pentru a măsura temperatura internă a sticlei (sticla de testat trebuie să fie foarte groasă, altfel va trece prin) lungimi de undă; 5.0μm este folosit pentru a măsura temperatura suprafeței sticlei; De exemplu, 3,43 μm este folosit pentru măsurarea foliei de plastic din polietilenă, 4,3 μm sau 7,9 μm pentru poliester și 8-14 μm este utilizat pentru grosimea care depășește 0,4 mm. De exemplu, banda îngustă de 4,64 μm este utilizată pentru a măsura CO în flacără, iar 4,47 μm este utilizată pentru a măsura NO2 în flacără.


5. Determinați timpul de răspuns


Timpul de răspuns este definit ca timpul necesar pentru a atinge 95 la sută din energia citirii finale, indicând viteza de reacție a termometrului cu infraroșu la modificarea temperaturii măsurată, care este legată de constanta de timp a fotodetectorului, circuitului de procesare a semnalului și afișajului. sistem. Alegerea timpului de răspuns al termometrului cu infraroșu trebuie adaptată la situația țintei măsurate, iar determinarea timpului de răspuns se bazează în principal pe viteza de mișcare a țintei și pe viteza de schimbare a temperaturii țintei.


Dacă viteza de mișcare a țintei este foarte rapidă sau când se măsoară o țintă cu încălzire rapidă, trebuie selectat un termometru cu infraroșu cu răspuns rapid, altfel nu se va obține un răspuns suficient al semnalului, iar precizia măsurării va fi redusă. Cu toate acestea, nu toate aplicațiile necesită un termometru cu infraroșu cu răspuns rapid. Pentru procesele termice statice sau țintă în care există inerție termică, cerința de timp de răspuns poate fi relaxată.


6. Funcția de procesare a semnalului


Având în vedere diferența dintre procesul discret (cum ar fi calitatea piesei) și procesul continuu, termometrul cu infraroșu trebuie să aibă funcții de procesare multi-semnal (cum ar fi menținerea vârfului, menținerea în vale, valoarea medie) din care să aleagă, cum ar fi atunci când se măsoară temperatura sticlei pe banda transportoare, este necesar să se folosească menținerea vârfului, iar semnalul de ieșire al temperaturii acesteia este trimis controlerului. În caz contrar, termometrul indică o valoare mai mică a temperaturii între sticle. Dacă utilizați menținerea maximă, setați timpul de răspuns al termometrului să fie puțin mai lung decât intervalul de timp dintre sticle, astfel încât cel puțin o sticlă să fie întotdeauna în măsură să fie măsurată.


7. Luarea în considerare a condițiilor de mediu


Condițiile de mediu ale termometrului au o mare influență asupra rezultatelor măsurătorilor, care ar trebui luate în considerare și rezolvate în mod corespunzător, altfel va afecta acuratețea măsurării temperaturii și chiar va cauza daune. Când temperatura ambientală este ridicată și există praf, fum și abur, se pot selecta capacul de protecție, răcirea cu apă, sistemul de răcire cu aer, purgatorul de aer și alte accesorii furnizate de producător. Aceste accesorii pot aborda eficient influențele mediului și pot proteja termometrul pentru măsurarea exactă a temperaturii.
Atunci când specificați accesorii, trebuie solicitat un serviciu standardizat pe cât posibil pentru a reduce costurile de instalare. Când fumul, praful sau alte particule reduc semnalul de energie de măsurare sub zgomot, câmp electromagnetic, vibrații sau condiții de mediu inaccesibile sau alte condiții dure, termometrul cu fibră optică în două culori este cea mai bună alegere. În zgomot, câmp electromagnetic, vibrații și condiții de mediu inaccesibile, sau alte condiții dure, este recomandabil să alegeți un termometru colorimetric ușor.

 

ST490+  -3

Trimite anchetă