9 Mata untuk Perhatian dalam Membeli Termometer Inframerah
1. Memahami julat suhu pengukuran Julat pengukuran suhu ialah indeks prestasi penting bagi termometer inframerah. Setiap jenis termometer mempunyai julat pengukuran suhu tertentu sendiri. Anda disyorkan agar memilih termometer inframerah dengan julat yang sesuai mengikut keperluan pengukuran anda. Julat suhu yang diukur mesti dianggap tepat dan menyeluruh, tidak terlalu sempit atau terlalu lebar. Jika julat pengukuran suhu terlalu luas, ketepatan pengukuran suhu akan berkurangan. Jika suhu terlalu tinggi, harganya akan mahal, yang secara ekonomi tidak ekonomik; memenuhi keperluan. Mengikut undang-undang sinaran badan hitam, perubahan tenaga sinaran yang disebabkan oleh suhu dalam jalur gelombang pendek spektrum akan melebihi perubahan tenaga sinaran yang disebabkan oleh ralat pancaran. Oleh itu, lebih baik menggunakan gelombang pendek sebanyak mungkin semasa mengukur suhu. Secara umumnya, semakin sempit julat pengukuran suhu, semakin tinggi resolusi isyarat keluaran pemantauan suhu, dan ketepatan dan kebolehpercayaan mudah diselesaikan.
2. Memahami ketepatan ukuran dan ketepatan ukuran resolusi minimum adalah dua konsep yang berbeza, mudah dikelirukan. Ketepatan pengukuran adalah satu-satunya penunjuk untuk memastikan ketepatan pengukuran, dan ia juga merupakan penunjuk utama untuk menentukan prestasi termometer inframerah. Resolusi ialah ukuran terkecil di mana suhu tertentu boleh diukur.
3. Memahami emisiviti Menurut maklum balas pelanggan, apabila menggunakan termometer inframerah, sisihan pengukuran sering berlaku, dan dalam 50 peratus kes, emisiviti adalah punca ralat. Memandangkan termometer inframerah sesuai untuk pelbagai keadaan, bahan dan warna permukaan objek yang diukur adalah berbeza (terutamanya pelbagai paip dalam sistem HVAC), dan keupayaannya untuk memancarkan tenaga inframerah ke luar adalah tidak sama. Ralat pengukuran disebabkan oleh bahan dikurangkan dengan pelarasan emisitiviti. Jadi sama ada instrumen mempunyai fungsi ini adalah sangat penting.
4. Memahami saiz sasaran, iaitu saiz titik, iaitu luas titik penyukat termometer. Semakin jauh anda dari sasaran, semakin besar saiz tempat. Termometer inframerah boleh dibahagikan kepada termometer warna tunggal 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 daripada medan pandangan. Jika saiz sasaran lebih kecil daripada medan pandangan, tenaga sinaran latar belakang akan memasuki termometer dan mengganggu bacaan suhu, menyebabkan ralat. Sebaliknya, jika sasaran lebih besar daripada medan pandangan pyrometer, pyrometer tidak akan terjejas oleh latar belakang di luar kawasan ukuran. Untuk termometer kolorimetrik, 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, atau halangan pada laluan pengukuran yang melemahkan tenaga sinaran, ia tidak akan menjejaskan keputusan pengukuran. Walaupun dalam kes pengecilan tenaga sebanyak 95 peratus, ketepatan pengukuran suhu yang diperlukan masih boleh dijamin. Untuk sasaran yang kecil dan bergerak atau bergetar, termometer kolorimetrik adalah pilihan terbaik, kerana diameter cahaya adalah kecil dan fleksibel, dan boleh menghantar tenaga sinaran cahaya pada saluran melengkung, disekat dan dilipat, dan boleh mengukur keadaan atau sasaran yang tidak boleh diakses, keras atau sasaran yang hampir dengan elektromagnet. padang.
5. Fahami bahawa nisbah pekali jarak (D:S) ialah resolusi optik, yang merujuk kepada nisbah jarak D antara termometer inframerah kepada sasaran dan diameter S tempat pengukuran. Jika anda berada jauh dari sasaran dengan diameter kecil, anda harus memilih termometer inframerah nisbah tinggi. Semakin tinggi nisbah pekali jarak, semakin tinggi kos termometer inframerah. Untuk mendapatkan bacaan suhu yang tepat, jarak antara termometer dan sasaran ujian mestilah dalam julat yang sepatutnya. Jika termometer mesti dipasang jauh dari sasaran kerana keadaan persekitaran, dan sasaran kecil mesti diukur, termometer dengan resolusi optik 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. Oleh itu, untuk mengukur suhu dengan tepat pada jarak dekat dan jauh dari fokus, saiz sasaran yang diukur hendaklah lebih besar daripada saiz titik pada fokus. Termometer zum mempunyai kedudukan fokus minimum, yang boleh dilaraskan mengikut jarak ke sasaran. Jika D:S dinaikkan, tenaga yang diterima akan berkurangan. Jika apertur penerima tidak dinaikkan, pekali jarak D:S akan sukar ditingkatkan, yang akan meningkatkan kos instrumen.
6. Mengetahui julat panjang gelombang Sifat emisitiviti dan permukaan bahan sasaran menentukan panjang gelombang tindak balas spektrum pirometer. Untuk bahan aloi pemantulan tinggi, terdapat emisitiviti yang rendah atau berbeza-beza. Dalam kawasan suhu tinggi, panjang gelombang terbaik untuk mengukur bahan logam ialah inframerah dekat dan 0.8-1.0 μm boleh dipilih. Zon suhu lain boleh memilih 1.6μm, 2.2μm dan 3.9μm. Oleh kerana sesetengah bahan telus pada panjang gelombang tertentu, tenaga inframerah akan menembusi bahan-bahan ini, dan penggunaan bahan ini haruslah
Pilih panjang gelombang tertentu. Sebagai contoh, panjang gelombang 1 μm, 2.2 μm dan 3.9 μm digunakan untuk mengukur suhu dalaman kaca (kaca yang akan diuji mestilah sangat tebal, jika tidak, ia akan melalui); panjang gelombang 5 μm digunakan untuk mengukur suhu permukaan kaca; Contohnya, 3.43μm digunakan untuk mengukur filem plastik polietilena, 4.3μm atau 7.9μm digunakan untuk poliester, dan 8-14μm digunakan untuk ketebalan melebihi 0.4mm. Sebagai contoh, jalur sempit 4.64μm digunakan untuk mengukur CO dalam nyalaan, dan 4.47μm digunakan untuk mengukur NO2 dalam nyalaan.
7. Memahami masa tindak balas Masa tindak balas ialah masa yang diperlukan untuk termometer inframerah mencapai 95 peratus daripada tenaga bacaan akhir, menunjukkan kelajuan tindak balas termometer inframerah kepada perubahan suhu yang diukur, dan masa di antaranya dan pengesan foto. , litar pemprosesan isyarat dan sistem paparan Pemalar adalah berkaitan. Pilihan masa tindak balas termometer inframerah harus disesuaikan dengan keadaan sasaran yang diukur, dan penentuan masa tindak balas terutamanya berdasarkan kelajuan pergerakan sasaran dan kelajuan perubahan suhu sasaran. 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, keperluan masa tindak balas boleh dilonggarkan.
8. Memahami fungsi pemprosesan isyarat Memandangkan perbezaan antara proses diskret (seperti pengeluaran bahagian) dan proses berterusan, termometer inframerah dikehendaki mempunyai fungsi pemprosesan berbilang isyarat (seperti penahanan puncak, penahanan nilai minimum, nilai purata) untuk dipilih daripada, seperti pengukuran suhu pada tali pinggang penghantar Apabila botol digunakan, adalah perlu untuk menggunakan pegangan puncak, dan isyarat keluaran suhunya dihantar kepada pengawal. Jika tidak, termometer membaca nilai suhu yang lebih rendah antara botol. Jika menggunakan penahan puncak, tetapkan masa tindak balas termometer menjadi lebih lama sedikit daripada selang masa antara botol supaya sekurang-kurangnya satu botol berada di bawah ukuran.
9. Memahami 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 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. Termometer kolorimetrik ringan ialah pilihan terbaik apabila asap, habuk atau zarah lain merendahkan isyarat tenaga yang diukur di bawah bunyi bising, medan elektromagnet, getaran atau keadaan persekitaran yang tidak boleh diakses atau keadaan lain yang teruk.






