Apakah prestasi termometer inframerah jauh

May 28, 2023

Tinggalkan pesanan

Apakah prestasi termometer inframerah jauh

 

1. Tentukan julat ukuran suhu: Julat ukuran suhu ialah indeks prestasi termometer yang paling penting. Setiap jenis termometer mempunyai julat suhu tertentu. Oleh itu, julat suhu yang diukur pengguna mesti dipertimbangkan dengan tepat dan menyeluruh, tidak terlalu sempit atau terlalu lebar. Mengikut undang-undang sinaran badan hitam, dalam jalur panjang gelombang pendek spektrum, perubahan tenaga sinaran yang disebabkan oleh suhu akan melebihi perubahan tenaga sinaran yang disebabkan oleh ralat pancaran.


2. Tentukan saiz sasaran: Termometer inframerah boleh dibahagikan kepada termometer satu warna dan termometer dua warna (termometer kolorimetrik radiasi) mengikut prinsip. Untuk termometer monokromatik, apabila mengukur suhu, kawasan sasaran yang hendak diukur hendaklah memenuhi medan pandangan termometer. Adalah disyorkan bahawa saiz sasaran yang diukur melebihi 50[ peratus ] medan pandangan. Jika saiz sasaran lebih kecil daripada medan pandangan, tenaga sinaran latar belakang akan memasuki simbol visual dan akustik termometer dan mengganggu bacaan pengukuran suhu, menyebabkan ralat. Sebaliknya, jika sasaran lebih besar daripada medan pandangan pyrometer, pyrometer tidak akan terjejas oleh latar belakang di luar kawasan ukuran. Untuk pyrometer dua warna, suhu ditentukan oleh nisbah tenaga sinaran dalam dua jalur panjang gelombang bebas. Oleh itu, apabila sasaran yang hendak diukur adalah kecil, tidak memenuhi medan pandangan, dan terdapat asap, habuk, dan halangan pada laluan pengukuran, yang melemahkan tenaga sinaran, ia tidak akan memberi kesan yang ketara pada hasil pengukuran . Untuk sasaran kecil dan bergerak atau bergetar, termometer dua warna ialah pilihan terbaik. Ini disebabkan oleh diameter kecil sinaran cahaya dan fleksibilitinya untuk mengangkut tenaga sinaran cahaya ke atas saluran melengkung, terhalang dan terlipat.


3. Tentukan pekali jarak (resolusi optik): Pekali jarak ditentukan oleh nisbah D:S, iaitu nisbah jarak D antara kuar termometer kepada sasaran dan diameter sasaran yang diukur. Jika termometer mesti dipasang jauh dari sasaran kerana keadaan persekitaran, dan sasaran kecil mesti diukur, termometer dengan resolusi optik tinggi harus dipilih. Lebih tinggi resolusi optik, iaitu meningkatkan nisbah D:S, lebih tinggi kos pyrometer. Jika termometer jauh dari sasaran dan sasarannya kecil, termometer dengan pekali jarak tinggi harus dipilih. Untuk pyrometer dengan panjang fokus tetap, titik fokus sistem optik adalah kedudukan minimum titik, dan titik dekat dan jauh dari titik fokus akan meningkat. Terdapat dua faktor jarak.


4. Tentukan julat panjang gelombang: Emisitiviti dan ciri permukaan bahan sasaran menentukan panjang gelombang yang sepadan bagi spektrum pirometer. Untuk bahan aloi pemantulan tinggi, terdapat emisiviti rendah atau berubah-ubah. Dalam kawasan suhu tinggi, panjang gelombang terbaik untuk mengukur bahan logam ialah inframerah berhampiran dan 0.8-1.0 μm boleh dipilih. Zon suhu lain boleh memilih 1.6μm, 2.2μm dan 3.9μm. Memandangkan sesetengah bahan telus pada panjang gelombang tertentu, tenaga inframerah akan menembusi bahan ini, dan panjang gelombang khas harus dipilih untuk bahan ini.


5. Tentukan masa tindak balas: masa tindak balas menunjukkan kelajuan tindak balas termometer inframerah kepada perubahan suhu yang diukur, yang ditakrifkan sebagai masa yang diperlukan untuk mencapai 95[ peratus ] tenaga bacaan akhir. Ia berkaitan dengan pengesan foto, litar pemprosesan isyarat dan sistem paparan. berkaitan dengan pemalar masa. Jika kelajuan bergerak sasaran adalah sangat pantas atau semasa mengukur sasaran pemanasan pantas, termometer inframerah tindak balas pantas harus dipilih, jika tidak, tindak balas isyarat yang mencukupi tidak akan dicapai, dan ketepatan pengukuran akan dikurangkan. Walau bagaimanapun, tidak semua aplikasi memerlukan termometer inframerah tindak balas pantas. Untuk proses terma statik atau sasaran di mana inersia haba wujud, masa tindak balas pirometer boleh dilonggarkan.


6. Fungsi pemprosesan isyarat: Memandangkan perbezaan antara proses diskret (seperti pengeluaran bahagian) dan proses berterusan, termometer inframerah dikehendaki mempunyai fungsi pemprosesan berbilang isyarat (seperti pegangan puncak, pegangan lembah, nilai purata) untuk dipilih , seperti tali pinggang penghantar pengukuran suhu Apabila botol dihidupkan, perlu menggunakan pegangan puncak, dan isyarat keluaran suhunya dihantar kepada pengawal. Jika tidak termometer membaca nilai suhu yang lebih rendah antara botol. Jika menggunakan penahanan puncak, tetapkan masa tindak balas termometer menjadi lebih lama sedikit daripada selang masa antara botol supaya sekurang-kurangnya satu botol sentiasa dalam ukuran.


7. Pertimbangan keadaan persekitaran: Keadaan persekitaran termometer mempunyai pengaruh yang besar terhadap hasil pengukuran, yang harus dipertimbangkan dan diselesaikan dengan betul, jika tidak, ia akan menjejaskan ketepatan pengukuran suhu atau bahkan menyebabkan kerosakan. Apabila suhu ambien tinggi dan terdapat habuk, asap dan wap, penutup pelindung, penyejukan air, sistem penyejukan udara, pembersih udara dan aksesori lain yang disediakan oleh pengilang boleh dipilih. Aksesori ini boleh menangani pengaruh alam sekitar dengan berkesan dan melindungi termometer untuk pengukuran suhu yang tepat. Apabila menentukan aksesori, perkhidmatan piawaian hendaklah diminta sebanyak mungkin untuk mengurangkan kos pemasangan.


8. Penentukuran termometer sinaran inframerah: termometer inframerah mesti ditentukur supaya ia boleh memaparkan suhu sasaran yang diukur dengan betul. Jika ukuran suhu termometer yang digunakan di luar toleransi semasa digunakan, ia perlu dikembalikan kepada pengilang atau pusat pembaikan untuk penentukuran semula.

 

3 laser temperature meter

 

 

 

 

Hantar pertanyaan