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我如何选择红外线温度计

整理发布: 京仪股份 时间: 2018-07-09 12:39 浏览次数:
我如何选择红外线温度计 文章由双金属温度计_电接点双金属温度计_热电阻热电偶温度计-京仪股份为您整理编辑。摘要:我如何选择红外线温度计 红外温度计 红外线温度计可分为三个方面: 红外温度计性能指标,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等。;环境和工作条件,如环境温度。。。

我如何选择红外线温度计

红外温度计

红外线温度计可分为三个方面:

红外温度计性能指标,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等。;环境和工作条件,如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等。;其他选项,如易用性、维护和校准性能以及价格,也会对红外温度计的选择产生一些影响。随着科技的不断发展,红外温度计嘴的优秀设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途仪器,拓展了他们的选择。

1红外线温度计来确定温度范围:

测温范围是红外温度计嘴的重要性能指标。例如,红外线时代(INFR)和雷泰克(Raytek)产品的温度范围为-50℃-+3000℃,但这不能通过一种红外线温度计来实现。每种红外温度计都有自己特定的温度测量范围。因此,必须准确而全面地考虑用户的测量温度范围,不要太窄也不要太宽。红外温度计根据黑体辐射定律,光谱短波段内温度引起的辐射能量变化将超过发射率误差引起的辐射能量变化。因此,在测量红外温度计温度时,应尽可能选择短波。一般来说,红外温度计温度测量范围越窄,用于监控温度的输出信号的分辨率越高,并且精度和可靠性易于解决。红外温度计温度测量范围太宽,会降低温度测量精度。例如,如果测量的目标温度是1000℃,首先确定它是在线的还是便携式的,以及它是否是便携式的。有许多型号符合这一温度,如Ti315、Ti213等。手持式红外线温度计

2红外线温度计确定目标尺寸:

红外温度计根据原理可分为单色温度计和双色温度计(辐射比色温度计)。对于单色温度计,当测量温度时,测量的目标区域应充满温度计的视野。建议测量目标的尺寸超过视场的50%。如果目标的尺寸小于视场,背景辐射能量将进入温度计的visuophone分支,并干扰温度测量读数,导致误差。相反,如果目标大于温度计的视野,温度计将不受测量区域外背景的影响。

对于双色温度计,温度由两个独立波段的辐射能比决定。因此,当要测量的目标非常小并且没有充满该位置时,当辐射能量衰减时,测量路径中的烟雾、灰尘和阻塞不会影响测量结果。即使能量衰减了95%,所需的温度测量精度仍然可以得到保证。对于移动或振动的小目标;有时在视场内移动,或者可能部分移出目标的视场,在这种情况下,使用双色温度计是嘴的较佳选择。如果无法直接瞄准温度计和目标之间,并且测量通道弯曲、狭窄和堵塞,双色光纤温度计是zui的较佳选择。这是因为它直径小且灵活,可以在弯曲、阻塞和折叠的通道上传输光辐射能量,因此它可以测量难以接近、条件恶劣或接近电磁场的目标。

3红外线温度计确定光学分辨率

光学分辨率由d与S的比值决定,该比值是红外温度计和目标之间的距离d与测量光斑直径S的比值..1.如果红外温度计距离目标80厘米,则红外温度计测量范围的直径为1厘米。如果由于环境条件,红外线温度计必须安装在远离目标的地方,并且应测量小目标,则应选择高光学分辨率的温度计。红外温度计光学分辨率越高,即增加信噪比,温度计的成本就越高。

4红外线温度计确定波长范围:

目标红外温度计材料的发射率和表面特性决定温度计的光谱响应或波长。对于高反射率合金材料,发射率低或变化。在高温区,用于测量金属材料的zui波长为近红外,可以是0.18-1.0 μm;m波长。其他温度区可选择1.6μ;m、2.2μ;m和3.9μ;m波长。因为某些材料在某些波长下是透明的,红外能量会穿透这些材料,所以应该为这种材料选择特殊的波长。选择红外线温度计10μ测量玻璃内部温度;m、2.2μ;m和3.9μ;m(被测玻璃应该很厚,否则它会通过)波长;选择5.0μ测量玻璃内部温度;m波长;低洼地区选择8-14亩;米波长是合适的;对于另一个例子,选择3.43μ用于测量聚乙烯塑料膜。米波长,多醋类4.3微米;m或7.9μ;m波长。如果厚度超过0.4毫米,应选择8-14微米;m波长;另一个例子是用窄带4.24-4.3μ测量火焰中的C02米波长,用窄带4.64 μm测量火焰中的C0;米波长,4.47微米,用于测量火焰中的N02m波长。

5红外线温度计确定响应时间:

响应时间代表红外线温度计对测量温度变化的反应速度,定义为达到zui后达到读数能量的95%所需的时间。红外线温度计与光电探测器、信号处理电路和显示系统的时间常数有关。新的红外温度计响应时间可以达到1毫秒。这比接触测温快得多。如果目标的移动速度非常快,或者在测量快速加热的目标时,应选择快速响应红外温度计,否则无法获得足够的信号响应,这会降低测量精度。然而,并非所有应用都需要快速响应红外温度计。当静态或目标热过程存在热惯性时,温度计的响应时间可以放宽。因此,红外温度计响应时间的选择应适应待测目标的情况。

6红外线温度计信号处理功能:

红外线温度计鉴于离散过程(如零件生产)和连续过程之间的差异,红外线温度计需要具有多种信号处理功能(如峰值保持、谷值保持、平均值)可供选择。例如,当测量传送带上的瓶子时,需要保持峰值,并且其温度的输出信号被传输到控制器。否则,温度计会读取瓶子之间的较低温度值。如果峰值保持不变,温度计的响应时间将设置为比瓶之间的时间间隔稍长,这样至少有一瓶始终处于测量状态。

7考虑红外线温度计环境条件:

红外温度计所处的环境条件对测量结果有很大影响,应加以考虑并妥善解决,否则会影响温度测量精度,甚至造成损坏。当环境温度高且存在灰尘、烟雾和蒸汽时,可以选择制造商提供的附件,如防护罩、水冷、空气冷却系统和鼓风机。

这些配件能有效解决环境影响,保护红外线温度计,实现精确的温度测量。确定附件时,应尽可能要求标准化服务,以降低安装成本。当烟雾、灰尘或其他颗粒降低噪声、电磁场、振动或无法接近的环境条件或其他恶劣条件下的测量能量信号时,光纤双色温度计是zui的较佳选择。在噪声、电磁场、振动和无法接近的环境条件下,或其他恶劣条件下,应选择光纤比色温度计。

在密封或危险材料应用中(如容器或真空箱),温度计通过窗户观察。该材料必须具有足够的强度,并能通过所用温度计的工作波长范围。还需要确定操作者是否也需要通过窗户观察,因此有必要选择合适的安装位置和窗户材料,以避免相互影响。在低温测量应用中,锗或硅材料通常用作窗口,对可见光不透明,人眼不能通过窗口观察目标。如果操作者需要穿过窗户目标,应当使用透射红外辐射和可见光的光学材料,例如,应当使用透射红外辐射和可见光的光学材料,例如ZnSe或BaF2,作为窗户材料。

当温度计的工作环境中存在可燃气体时,可以选择本质安全红外温度计在一定浓度的可燃气体环境中进行安全测量和监测。

在恶劣和复杂的环境条件下,可以选择具有独立温度测量头和温度计显示的系统进行安装和配置。可以选择与电流控制设备相匹配的信号输出形式。有关红外线温度计的更多信息,请咨询56311479:shnoted/productlist_968.html

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