Învățați-vă cum să selectați corect termometrul cu infraroșu

Feb 28, 2018

Lăsaţi un mesaj

Învățați-vă cum să selectați corect termometrul cu infraroșu

Termometrul cu infraroșu selectat poate fi împărțit în trei zone:

(1) indicatori de performanță, cum ar fi intervalul de temperatură, dimensiunea punctului, lungimea de undă de funcționare, precizia măsurătorii, fereastra, afișajul și ieșirea, timpul de răspuns, accesoriile de protecție.

(2) condițiile de mediu și de lucru, cum ar fi temperatura ambiantă, fereastra, afișajul și ieșirea, accesoriile de protecție.

(3) alte opțiuni, cum ar fi ușurința utilizării, întreținerea și calibrarea performanței și prețul, dar și alegerea termometrului au un anumit impact.

Cu tehnologie și dezvoltare continuă, termometru cu infraroșu pentru cel mai bun design și noi progrese pentru a oferi utilizatorilor o varietate de funcții și instrumente multifuncționale, extinzând alegerea. Alte opțiuni, cum ar fi ușurința în utilizare, performanța de întreținere și calibrare și prețul. În alegerea modelului de termometru ar trebui să se determine mai întâi cerințele de măsurare, cum ar fi temperatura țintă măsurată, dimensiunea țintă măsurată, distanța de măsurare, materialul țintă măsurat, mediul țintă, viteza de răspuns, precizia măsurării, portabil sau online și așa mai departe; În comparația existentă a diferitelor tipuri de termometre, selectate pentru a îndeplini cerințele de mai sus ale modelului instrumentului; în multe pentru a îndeplini cerințele de mai sus pentru a selecta modelele în funcție de performanță, funcționalitate și prețul celei mai bune potriviri.

1, determinați intervalul de temperatură

Domeniul de măsurare a temperaturii este cel mai important indicator de performanță. Cum ar fi acoperirea produsului Raytek (Raytek) de -50 ℃ - +3000 ℃, dar acesta nu poate fi un tip de termometru cu infraroșu de finalizat. Fiecare tip de termometru are propriul domeniu specific de temperatură. Prin urmare, intervalul de temperatură măsurat de utilizatorul&# 39 trebuie considerat corect, cuprinzător, nici prea îngust, nici prea larg. Conform legii radiației corpului negru, schimbarea energiei radiației cauzată de temperatură va depăși schimbarea energiei radiației cauzată de eroarea de emisivitate în banda de lungime de undă scurtă a spectrului, deci este mai bine să folosiți undele scurte ca măsurare a temperaturii. În general, intervalul de temperatură mai restrâns, monitorizează temperatura rezoluției semnalului de ieșire, cu atât precizia fiabilității este mai mare de rezolvat. Gama de temperatură este prea largă, va reduce precizia măsurării temperaturii. De exemplu, dacă temperatura țintă măsurată este de 1000 ° C, determinați mai întâi on-line sau portabil, dacă este portabil. Multe modele care îndeplinesc această temperatură, cum ar fi 3iLR3, 3i2M, 3i1M. Dacă precizia măsurării este principală, cea mai bună alegere a modelelor 2M sau 1M, deoarece dacă alegerea tipului 3iLR, gama sa largă de temperatură, performanța de măsurare a temperaturii ridicate va fi mai slabă; Dacă utilizatorul, pe lângă măsurarea țintei de 1000 ℃, dar, de asemenea, are grijă de obiectivul de temperatură scăzută, a trebuit să aleagă 3iLR3.

2, pentru a determina dimensiunea țintă

Conform principiului termometrului cu infraroșu poate fi împărțit în termometru monocromatic și termometru cu două culori (radiație decât termometru color). Pentru termometrul monocrom, în măsurarea temperaturii, aria țintă măsurată trebuie umplută cu câmpul vizual al termometrului. Se recomandă ca mărimea obiectului măsurat să depășească 50% din dimensiunea câmpului. Dacă dimensiunea țintă este mai mică decât câmpul vizual, energia radiației de fundal va intra în termometru ca citire a temperaturii de interferență audio-vizuală, rezultând erori. În schimb, dacă ținta este mai mare decât câmpul vizual al termometrului, termometrul nu va fi afectat de fundalul din afara zonei de măsurare. Pentru pirometrele colorimetrice, temperatura este determinată de raportul energiei radiate în două benzi de lungime de undă independente. Deci, atunci când ținta măsurată este foarte mică, nu umpleți câmpul vizual, calea de măsurare a fumului, a prafului, a blocului, a atenuării energiei radiației, nu au un impact semnificativ asupra rezultatelor măsurătorii. Termometrul colorimetric este cea mai bună alegere pentru obiectele mici și în mișcare sau vibrații. Acest lucru se datorează diametrului mic de lumină, flexibil, poate îndoi, bloca și plia transmisia canalului de energie a radiației optice.

Pentru un pirometru Raytek în două culori, temperatura este determinată de raportul energiei radiate în două benzi de lungime de undă independente. Prin urmare, atunci când ținta măsurată este foarte mică, nu este plină de scenă, calea de măsurare a fumului, a prafului, blocând atenuarea energiei radiațiilor, nu va avea impact asupra rezultatelor măsurătorii. Chiar și în cazul atenuării energiei de 95%, dar și pentru a asigura precizia măsurării temperaturii necesare. Pentru ținte de dimensiuni mici, în mișcare sau vibrații; uneori deplasându-se în câmpul vizual sau deplasându-se parțial din câmpul vizual, un termometru în două culori este cea mai bună alegere. Dacă termometrul și ținta nu pot fi direcționate direct, măsurând îndoirea canalului, îngust, blocat etc., termometrul cu două culori din fibră optică este cea mai bună alegere. Acest lucru se datorează diametrului și flexibilității sale mici și capacității de a transmite energia radiației optice pe canale curbate, blocate și pliate, făcând posibilă măsurarea țintelor greu accesibile, dure sau în apropierea câmpurilor electromagnetice.

3, pentru a determina coeficientul de distanță (rezoluție optică)

Coeficientul de distanță de la raportul D: S pentru a determina sonda de temperatură la distanța țintă dintre D și raportul de diametru țintă măsurat. Dacă termometrul din cauza constrângerilor de mediu trebuie instalat departe de țintă, dar și pentru a măsura o țintă mică, ar trebui să alegeți o rezoluție optică ridicată a termometrului. Rezoluția optică este mai mare, adică creșterea raportului D: S, cu atât costul termometrului este mai mare. Termometrul cu infraroșu Raytek D: S variază de la 2: 1 (factor de gamă scăzut) la mai mult de 300: 1 (factor de gamă mare). Dacă termometrul este departe de țintă și ținta este mică, ar trebui să alegeți coeficientul de rază mare al termometrului. Pentru o distanță focală fixă ​​a termometrului, punctul focal al sistemului optic pentru cea mai mică poziție spot, aproape și departe de poziția de focalizare a spotului va crește. Există doi coeficienți de distanță. Prin urmare, pentru a fi aproape și departe de focalizarea pe măsurarea precisă a temperaturii, dimensiunea țintă măsurată trebuie să fie mai mare decât dimensiunea punctului focal, termometrul zoom are o poziție minimă de focalizare, în funcție de distanța până la reglarea țintei. Creșteți D: S, pentru a reduce energia primită, dacă nu creșteți diafragma de recepție, coeficientul de distanță D: S este foarte greu de realizat, ceea ce ar crește costul instrumentului.

4. Determinați lungimea de undă

Emisivitatea și proprietățile de suprafață ale materialului țintă determină lungimea de undă spectrală corespunzătoare a pirometrului cu emisivitate scăzută sau variabilă pentru materiale din aliaj de înaltă reflectivitate. În regiunea cu temperatură ridicată, lungimea de undă optimă a materialului metalic este aproape de infraroșu și poate fi de 0,8 ~ 1,0μm. Alte domenii de temperatură sunt disponibile în 1,6 μm, 2,2 μm și 3,9 μm. Deoarece unele materiale sunt transparente la anumite lungimi de undă, energia infraroșie va pătrunde în aceste materiale, materialul ar trebui să aleagă o lungime de undă specială. Cum ar fi măsurarea temperaturii interne a sticlei selectate 1,0 μm, 2,2 μm și 3,9 μm (sticla măsurată este foarte groasă, altfel va pătrunde) lungimea de undă; temperatura măsurată a suprafeței sticlei selectată 5,0μm; zona de temperatură scăzută măsurată 8 ~ 14μm adecvată. Cum ar fi măsurarea selecției foliei de plastic din polietilenă 3,43 μm, poliester 4,3 μm sau 7,9 μm, grosime mai mare de 0,4 mm 8-14 μm. Cum ar fi flacăra din CO cu o bandă îngustă de 4,64 μm, măsurată în flacără cu NO2 de 4,47 μm.

5, determinați timpul de răspuns

Timpul de răspuns reprezintă timpul de răspuns al termometrului cu infraroșu la modificarea temperaturii măsurate, definit ca timpul necesar pentru a atinge 95% din energia finală de citire, care este legată de constanta de timp a fotodetectorului, circuitului de procesare a semnalului și a sistemului de afișare. Raytek (Raytek) nou timp de răspuns al termometrului cu infraroșu de până la 1 ms. Acest lucru este mult mai rapid decât metoda de măsurare a temperaturii de contact. Dacă ținta se mișcă rapid sau măsoară ținta de încălzire rapidă, alegerea termometrului cu infraroșu cu răspuns rapid sau dacă nu reușește să atingă un răspuns de semnal suficient va reduce precizia măsurării. Cu toate acestea, nu toate aplicațiile necesită un termometru cu infraroșu cu răspuns rapid. Timpul de răspuns al termometrului poate fi relaxat pentru prezența inerției termice într-un proces termic staționar sau țintă. Prin urmare, alegerea timpului de răspuns al termometrului în infraroșu și a țintei măsurate pentru a se adapta situației. Determinați timpul de răspuns, în principal pe baza vitezei țintă și a temperaturii țintă a vitezei de schimbare. Pentru ținte staționare sau ținte care sunt limitate de inerția termică sau de viteza echipamentelor de control existente, timpul de răspuns al termometrului poate fi relaxat.

6, funcții de procesare a semnalului

Având în vedere procesele discrete (cum ar fi producția de piese) și procesul continuu diferite, deci cerințele termometrului cu infraroșu cu funcții de procesare cu semnal multiplu (cum ar fi deținerea vârfului, valea de întreținut, media), cum ar fi banda transportoare de temperatură pe sticlă , Pentru a menține vârful, temperatura semnalului de ieșire către controler. În caz contrar, termometrul citește temperatura inferioară dintre sticle. Dacă menținerea vârfului, setați timpul de răspuns al termometrului este puțin mai lung decât intervalul de timp dintre sticle, astfel încât cel puțin o sticlă este întotdeauna în măsurare.

7, considerații de mediu

Termometrul în care condițiile de mediu au un impact mare asupra rezultatelor măsurătorii ar trebui să fie luat în considerare și abordat în mod corespunzător, în caz contrar acesta va afecta precizia sau chiar va provoca daune măsurării temperaturii. Atunci când temperatura ambiantă este ridicată, prezența condițiilor de praf, fum și abur, producătorii pot folosi capacul de protecție, răcirea cu apă, sistemele de răcire a aerului, purificatoarele de aer și alte accesorii. Aceste accesorii pot rezolva în mod eficient impactul asupra mediului și pot proteja termometrul pentru a obține măsurarea precisă a temperaturii. La determinarea atașamentelor, serviciile de standardizare ar trebui să fie necesare ori de câte ori este posibil pentru a reduce costurile de instalare. Atunci când măsurați zgomotul, câmpurile electromagnetice, vibrațiile sau condițiile de mediu dificil de accesat sau alte condiții dure, fum, praf sau alte particule pentru a reduce măsurarea semnalului energetic, termometrul cu fibră optică este cea mai bună alegere. Termometrul colorimetric este cea mai bună alegere. În zgomot, câmpurile electromagnetice, vibrațiile și condițiile de acces dificil de mediu, sau alte condiții dure, ar trebui să aleagă termometrul colorimetric luminos.

În aplicații de materiale sigilate sau periculoase (cum ar fi recipiente sau cutii de vid), termometrul prin fereastră pentru observare. Materialul trebuie să fie suficient de puternic pentru a trece prin lungimea de undă de funcționare a termometrului utilizat. Dar, de asemenea, pentru a determina dacă operatorul trebuie să observe, de asemenea, prin fereastră, astfel încât să aleagă locația adecvată de instalare și materialele ferestrei, pentru a evita influența reciprocă. În aplicațiile de măsurare a temperaturii scăzute, de obicei material Ge sau Si ca fereastră, impermeabil la lumina vizibilă, ochiul uman nu poate observa ținta prin fereastră. Cum ar fi operatorul prin ținta ferestrei, trebuie utilizat atât prin radiația infraroșie, cât și prin lumina vizibilă a materialelor optice, cum ar fi utilizarea ambelor radiații infraroșii și prin lumina vizibilă a materialelor optice, cum ar fi ZnSe sau BaF2 ca fereastră material.

Când mediul de lucru al termometrului în prezența gazelor inflamabile, alegerea termometrului cu infraroșu intrinsec sigur, care într-o anumită concentrație de mediu gaz inflamabil pentru măsurarea și monitorizarea siguranței.

În cazul condițiilor de mediu dure, puteți alege un cap separat și puteți monitoriza sistemul, pentru a facilita instalarea și configurarea. Poate alege să se potrivească cu formularul existent de ieșire a semnalului dispozitivului de control.

8, calibrarea termometrului cu radiații infraroșii

Termometrul cu infraroșu trebuie calibrat pentru a-i permite să afișeze corect temperatura țintă măsurată. Dacă termometrul utilizat în utilizarea toleranței la temperatură, trebuie să reveniți la recalibrarea din fabrică sau de la centrul de service.

Adăuga:Nr. 16, drumul 3, zona industrială Sanjiang, Shengzhou, Zhejiang, China

Contact: Eric Xie

E-mail:sale@benoelectric.com

Gloată:+861598895936

Skype:ericxie123@outlook.com

Wechat&lificator; Whatsapp:+8615988295936

Site web: www.benoindustry.com

Trimite anchetă