+86-18822802390

Specifikace výkonu a výběr infračervených teploměrů:

Sep 25, 2023

Specifikace výkonu a výběr infračervených teploměrů:

 

Mezi výkonnostní ukazatele infračerveného teploměru patří: rozsah měření teploty, rozlišení displeje, přesnost, rozsah teplot pracovního prostředí, opakovatelnost, relativní vlhkost, doba odezvy, napájení, spektrum odezvy, velikost, maximální displej, hmotnost, emisivita atd. zaplaceno při výběru:


1 určete teplotní rozsah: teplotní rozsah je nejdůležitějším ukazatelem výkonu teploměru. Každý typ teploměru má svůj specifický rozsah měření teploty. Teplotní rozsah uživatele proto musí být přesný a úplný, nesmí být příliš úzký ani příliš široký. Podle zákona záření černého tělesa změna energie záření způsobená teplotou v krátkém pásmu spektra převýší změnu energie záření způsobenou chybou emisivity.


2 Určete velikost cíle: Infračervené teploměry lze podle principu rozdělit na teploměry monochromatické a teploměry dvoubarevné (radiační kolorimetrické teploměry). U monochromatického teploměru by při měření teploty měla měřená cílová oblast vyplňovat zorné pole teploměru. Doporučuje se, aby velikost měřeného objektu přesahovala 50 % zorného pole. Pokud je velikost cíle menší než zorné pole, energie záření pozadí vstoupí do větve vizuálních symbolů teploměru a bude rušit měření teploty, což má za následek chyby. Naopak, pokud je cíl větší než zorné pole teploměru, nebude teploměr ovlivněn pozadím mimo oblast měření. U dvoubarevného teploměru je jeho teplota určena poměrem energie záření ve dvou nezávislých pásmech vlnových délek. Pokud je tedy měřený objekt malý, nevyplňuje zorné pole a na dráze měření je kouř, prach a překážky, které mají útlum na energii záření, nebude to mít významný vliv na výsledky měření. Pro malé a pohyblivé nebo vibrující cíle je nejlepší volbou dvoubarevný teploměr. Je to proto, že světlo má malý průměr a je flexibilní a může přenášet energii světelného záření v zakřivených, zablokovaných a složených kanálech.


3 Určete koeficient vzdálenosti (optické rozlišení): Koeficient vzdálenosti je určen poměrem d:s, tedy poměrem vzdálenosti d mezi teploměrovou sondou a cílem k průměru měřeného cíle. Pokud musí být teploměr instalován daleko od cíle kvůli podmínkám prostředí a je nutné měřit malé cíle, měl by být zvolen teploměr s vysokým optickým rozlišením. Čím vyšší je optické rozlišení, tedy čím vyšší je poměr D:S, tím vyšší je cena teploměru. Pokud je teploměr daleko od cíle a cíl je malý, měli byste zvolit teploměr s vysokým koeficientem vzdálenosti. U teploměru s pevnou ohniskovou vzdáleností je bod minimální polohou v ohnisku optického systému a bod se bude zvětšovat blízko a daleko od ohniska. Existují dva koeficienty vzdálenosti.


Určete rozsah vlnových délek: emisivita a povrchové charakteristiky materiálu terče určují spektrum teploměru a odpovídající vlnová délka má nízkou nebo proměnnou emisivitu pro slitinové materiály s vysokou odrazivostí. V oblasti s vysokou teplotou je optimální vlnová délka pro měření kovových materiálů blízká infračervené oblasti, kterou lze vybrat z {{0}}.8-1.0μm m.. Ostatní teplotní zóny mohou být 1,6μm, 2,2 μm a 3,9 μm. Protože některé materiály jsou při určité vlnové délce průhledné, infračervená energie těmito materiály pronikne, proto bychom měli pro tento materiál zvolit speciální vlnovou délku.


5 Určete dobu odezvy: Doba odezvy udává rychlost odezvy infračerveného teploměru na měřenou změnu teploty a je definována jako doba potřebná k dosažení 95 % energie posledního měření, která souvisí s časovými konstantami fotodetektor, obvod zpracování signálu a zobrazovací systém. Pokud je rychlost pohybu cíle vysoká nebo při měření rychle zahřátého cíle, měl by být zvolen infračervený teploměr s rychlou odezvou, jinak nebude odezva signálu dostatečná a přesnost měření se sníží. Ne všechny aplikace však vyžadují infračervený teploměr s rychlou odezvou. Pro statický nebo cílový tepelný proces s tepelnou setrvačností může být doba odezvy teploměru uvolněna.


6 Funkce zpracování signálu: Vzhledem k rozdílu mezi diskrétním procesem (jako je výroba dílů) a kontinuálním procesem je požadováno, aby infračervený teploměr měl na výběr více funkcí zpracování signálu (jako je udržování špičky, udržování v údolí a průměrná hodnota). Například při odměřování lahví na dopravním pásu je vyžadováno udržení špičky a výstupní signál její teploty je přenášen do regulátoru. V opačném případě teploměr udává nižší teplotu mezi lahvemi. Pokud je použito udržování píku, nastavte dobu odezvy teploměru tak, aby byla o něco delší než časový interval mezi lahvemi, aby byla vždy měřena alespoň jedna láhev.


7 Zohlednění podmínek prostředí: Podmínky prostředí teploměru mají velký vliv na výsledky měření, které je třeba zvážit a správně vyřešit, jinak ovlivní přesnost měření teploty a dokonce způsobí poškození. Když je okolní teplota vysoká a je tam prach, kouř a pára, lze zvolit příslušenství, jako je ochranná manžeta, vodní chlazení, vzduchový chladicí systém a vzduchový ventilátor dodávaný výrobcem. Toto příslušenství může účinně vyřešit dopad na životní prostředí a chránit teploměr pro dosažení přesného měření teploty. Při určování příslušenství by měly být co nejvíce vyžadovány standardizované služby, aby se snížily náklady na instalaci.


Kalibrace teploměru infračerveného záření: Infračervený teploměr musí být zkalibrován, aby správně ukazoval teplotu měřeného objektu. Pokud je použitý teploměr mimo toleranci, měl by být vrácen výrobci nebo středisku údržby k rekalibraci.

 

2 Infrared thermometer

Odeslat dotaz