+86-18822802390

Jaká je chyba infračerveného teploměru?

Jan 14, 2024

Jaká je chyba infračerveného teploměru?

 

Infračervený teploměr je obecně asi 0.2.
V současné době na trhu pro prodej infračervených teploměrů je mnoho, je třeba zabránit SARS tím, že průmyslový teploměr modifikovaný okolní teplotou v době nárazu je poměrně velký, měřená tělesná teplota a skutečná chyba teploty.


Faktory ovlivňující chybu infračerveného teploměru


1, rychlost záření
Rychlost záření je objekt vzhledem k velikosti vyzařovací kapacity černého tělesa fyzikálních veličin, je to kromě tvaru materiálu s předmětem, drsnosti povrchu, konvexnosti atd., ale také se směrem testu. Je citlivější na orientaci, pokud má předmět leštěný povrch. Emisivita různých látek je různá, infračervený teploměr přístroj z objektu přijímá velikost zářivé energie je úměrná jeho emisivitě.


(1) rychlost záření množiny podle Kirchhoffovy věty: povrch objektu s polokulovou monochromatickou emisivitou (ε) je roven jeho polokulové monochromatické absorptivitě ( ), ε=. V podmínkách tepelné rovnováhy se zářivý výkon objektu rovná jeho absorbovanému výkonu, tj. absorptivita ( ), odrazivost (ρ), propustnost ( ) součet 1, tj. + ρ + =1. Pro neprůhledný (nebo s určitou tloušťkou) objektu je propustnost vidět=0, pouze záření a odraz ( + ρ=1), když je zářivost objektu vyšší, tím menší je odrazivost, pozadí a odraz dopadu bude menší, čím vyšší bude přesnost testu; naopak, čím vyšší je teplota pozadí nebo odrazivost, tím větší je dopad na test. Je vidět, že při vlastním testovacím procesu je třeba věnovat pozornost různým předmětům a teploměru odpovídající rychlosti záření, rychlost záření by měla být nastavena co nejpřesněji, aby se snížila chyba naměřené teploty.


(2) Testovací úhel
Rychlost záření a směr testu, čím větší je úhel testu, tím větší je chyba testu, při použití infračerveného měření teploty lze tento bod snadno přehlédnout. Obecně řečeno, nejlepší testovací úhel do 30 stupňů C, obecně by neměl být větší než 45 stupňů C. Pokud pro test musíte být větší než 45 stupňů C, můžete pro korekci emisivitu vhodně snížit. Pokud mají být posuzována a analyzována data měření teploty dvou identických předmětů, musí být zkušební úhel během zkoušky stejný, aby byl srovnatelnější.


2, koeficient vzdálenosti
Koeficient vzdálenosti (K=S: D) je vzdálenost pyrometru k cíli S a poměr průměru cíle měření teploty D, který má velký vliv na přesnost infračerveného teploměru, čím větší je hodnota K , tím vyšší rozlišení. Pokud tedy musí být pyrometr instalován mimo cíl kvůli podmínkám prostředí a pro měření malých cílů, měl by zvolit pyrometr s vysokým optickým rozlišením, aby se snížila chyba měření. V praxi mnoho lidí ignoruje optické rozlišení pyrometru. Bez ohledu na velikost průměru měřeného cílového bodu D otevřete laserový paprsek zarovnaný s cílem měření na testu. Ve skutečnosti ignorují požadavky na hodnotu S:D pyrometru, takže naměřená teplota bude mít určitý stupeň chyby.


3, cílová velikost
Měřený objekt a zorné pole pyrometru určuje přesnost měření přístroje. Použití infračerveného pyrometru pro měření teploty může obecně určit pouze průměrnou hodnotu určené oblasti na povrchu měřeného cíle. Obecné testování v následujících třech případech:
(1) Když je testovaný cíl větší než testovací zorné pole, pyrometr nebude ovlivněn pozadím mimo oblast měření, může ukázat, že testovaný objekt je umístěn v optickém cíli, aby se určila skutečná teplota oblasti, což jsou nejlepší výsledky testu.


(2) Když se měřený cíl rovná zkušebnímu zornému poli, teplota pozadí byla ovlivněna, ale je stále relativně malá, test je obecně účinný.


(3) Když je měřený cíl menší než zkušební zorné pole, energie záření pozadí vstoupí do hodnot interferenční teploty pyrometru s vizuálním akustickým charakterem větve, což povede k chybě. Přístroj zobrazuje pouze vážený průměr měřeného objektu a teplotu pozadí.


4, doba odezvy
Doba odezvy udává, že infračervený teploměr na měřené teplotě mění rychlost odezvy, definovanou jako 95 % energie k dosažení konečného odečtu požadovaného času, který souvisí s fotoelektrickým detektorem, obvody zpracování signálu a časovými konstantami zobrazovacího systému. . Pokud je rychlost pohybu cíle velmi rychlá nebo měříte rychlé zahřátí cíle, zvolte infračervený teploměr s rychlou odezvou, jinak nemůže dosáhnout dostatečné odezvy signálu, sníží se přesnost měření. Ne všechny aplikace však vyžadují infračervený teploměr s rychlou odezvou. U stacionárních nebo cílových tepelných procesů existuje tepelná setrvačnost, doba odezvy pyrometru může požadavky uvolnit. Proto by měla být volba doby odezvy infračerveného pyrometru přizpůsobena situaci cíle, který má být měřen.

 

4 infrared thermometer

Odeslat dotaz