9 punktów, na które należy zwrócić uwagę przy zakupie termometrów na podczerwień
1. Zrozumienie zakresu pomiaru temperatury Zakres pomiaru temperatury jest ważnym wskaźnikiem wydajności termometrów na podczerwień. Każdy typ termometru ma swój własny zakres pomiaru temperatury. Zaleca się wybór termometru na podczerwień o odpowiednim zakresie w zależności od potrzeb pomiarowych. Zmierzony zakres temperatur należy uznać za dokładny i wyczerpujący, ani za wąski, ani za szeroki. Jeśli zakres pomiaru temperatury jest zbyt szeroki, dokładność pomiaru temperatury zostanie zmniejszona. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, cena będzie wysoka, co jest ekonomicznie nieopłacalne; spełniać wymagania. Zgodnie z prawem promieniowania ciała doskonale czarnego zmiana energii promieniowania spowodowana temperaturą w paśmie krótkofalowym widma będzie większa niż zmiana energii promieniowania spowodowana błędem emisyjności. Dlatego podczas pomiaru temperatury lepiej jest używać fal krótkich w jak największym stopniu. Ogólnie rzecz biorąc, im węższy jest zakres pomiaru temperatury, tym wyższa jest rozdzielczość sygnału wyjściowego monitorowania temperatury, a dokładność i niezawodność są łatwe do rozwiązania.
2. Zrozumienie dokładności pomiaru i dokładności pomiaru minimalnej rozdzielczości to dwie różne koncepcje, które łatwo pomylić. Dokładność pomiaru jest jedynym wskaźnikiem zapewniającym dokładność pomiaru, a także kluczowym wskaźnikiem określającym wydajność termometru na podczerwień. Rozdzielczość jest najmniejszą miarą, przy której można zmierzyć określoną temperaturę.
3. Zrozumienie emisyjności Zgodnie z opiniami klientów, podczas korzystania z termometrów na podczerwień często występują odchylenia w pomiarach, aw 50 procentach przypadków przyczyną błędów jest emisyjność. Ponieważ termometr na podczerwień nadaje się do różnych okazji, materiał i kolor powierzchni mierzonego obiektu są różne (zwłaszcza różne rury w systemie HVAC), a jego zdolność do emitowania energii podczerwonej na zewnątrz nie jest taka sama. Błędy pomiarowe spowodowane materiałami są redukowane przez regulację emisyjności. To, czy instrument ma tę funkcję, jest bardzo ważne.
4. Zrozumieć rozmiar celu, czyli rozmiar plamki, czyli obszar punktu pomiarowego termometru. Im dalej jesteś od celu, tym większy rozmiar plamki. Zgodnie z zasadą termometry na podczerwień można podzielić na termometry jednokolorowe i termometry dwukolorowe (termometry kolorymetryczne radiacyjne). W przypadku termometru monochromatycznego podczas pomiaru temperatury obszar mierzonego celu powinien wypełniać pole widzenia termometru. Zaleca się, aby mierzony rozmiar celu przekraczał 50 procent pola widzenia. Jeśli rozmiar celu jest mniejszy niż pole widzenia, energia promieniowania tła dostanie się do termometru i zakłóci odczyt temperatury, powodując błędy. I odwrotnie, jeśli cel jest większy niż pole widzenia pirometru, na pirometr nie będzie miało wpływu tło poza obszarem pomiaru. W przypadku termometrów kolorymetrycznych temperaturę określa się na podstawie stosunku energii promieniowania w dwóch niezależnych pasmach długości fal. Dlatego, gdy mierzony cel jest mały, nie wypełnia pola widzenia, a na ścieżce pomiarowej znajduje się dym, kurz lub przeszkoda, która osłabia energię promieniowania, nie wpłynie to na wyniki pomiaru. Nawet w przypadku 95-procentowego tłumienia energii nadal można zagwarantować wymaganą dokładność pomiaru temperatury. W przypadku małych i ruchomych lub wibrujących celów termometry kolorymetryczne są najlepszym wyborem, ponieważ średnica światła jest mała i elastyczna oraz może przenosić energię promieniowania świetlnego na zakrzywionych, zablokowanych i pofałdowanych kanałach, a także może mierzyć niedostępne, trudne warunki lub cele znajdujące się w pobliżu pola elektromagnetycznego pola.
5. Zrozum, że stosunek współczynnika odległości (D:S) to rozdzielczość optyczna, która odnosi się do stosunku odległości D między termometrem na podczerwień do celu i średnicy S plamki pomiarowej. Jeśli jesteś daleko od celu o małej średnicy, powinieneś wybrać termometr na podczerwień o wysokim współczynniku. Im wyższy współczynnik odległości, tym wyższy koszt termometru na podczerwień. Aby uzyskać dokładne odczyty temperatury, odległość między termometrem a badanym obiektem musi mieścić się w odpowiednim zakresie. Jeśli termometr musi być zainstalowany z dala od celu ze względu na warunki środowiskowe i musi być mierzony mały cel, należy wybrać termometr o wysokiej rozdzielczości optycznej. W przypadku pirometru ze stałą ogniskową ogniskiem układu optycznego jest minimalna pozycja plamki, a plamka w pobliżu i daleko od ogniska będzie się zwiększać. Istnieją dwa czynniki odległości. Dlatego, aby dokładnie zmierzyć temperaturę w odległości bliskiej i dalekiej od ogniska, rozmiar mierzonego celu powinien być większy niż rozmiar plamki w ognisku. Termometr z zoomem ma minimalną pozycję ostrości, którą można regulować w zależności od odległości do celu. Jeśli D:S zostanie zwiększone, otrzymana energia zmniejszy się. Jeśli apertura odbiorcza nie zostanie zwiększona, współczynnik odległości D:S będzie trudny do zwiększenia, co zwiększy koszt instrumentu.
6. Znajomość zakresu długości fal Emisyjność i właściwości powierzchni materiału docelowego określają odpowiedź widmową na długość fali pirometru. W przypadku materiałów stopowych o wysokim współczynniku odbicia emisyjność jest niska lub zmienna. W obszarze wysokich temperatur najlepszą długością fali do pomiaru materiałów metalowych jest bliska podczerwień i można wybrać 0.{3}}.{4}} μm. Inne strefy temperaturowe mogą wybrać 1,6 μm, 2,2 μm i 3,9 μm. Ponieważ niektóre materiały są przezroczyste przy określonej długości fali, energia podczerwona przeniknie przez te materiały, a zastosowanie tego materiału powinno być
Wybierz określoną długość fali. Na przykład długości fali 1 μm, 2,2 μm i 3,9 μm są używane do pomiaru wewnętrznej temperatury szkła (szkło do badania musi być bardzo grube, w przeciwnym razie przejdzie przez nie); długość fali 5 μm służy do pomiaru temperatury powierzchni szkła; Na przykład 3,43 μm jest używane do pomiaru folii polietylenowej, 4,3 μm lub 7,9 μm do poliestru, a 8-14 μm do grubości przekraczającej 0,4 mm. Na przykład wąskie pasmo 4,64 μm służy do pomiaru CO w płomieniu, a 4,47 μm służy do pomiaru NO2 w płomieniu.
7. Zrozumieć czas odpowiedzi Czas odpowiedzi to czas potrzebny termometrowi na podczerwień do osiągnięcia 95 procent energii końcowego odczytu, wskazujący szybkość reakcji termometru na podczerwień na zmierzoną zmianę temperatury oraz czas między nim a fotodetektorem , obwód przetwarzania sygnału i system wyświetlania Stałe są ze sobą powiązane. Wybór czasu odpowiedzi termometru na podczerwień powinien być dostosowany do sytuacji mierzonego celu, a określenie czasu odpowiedzi opiera się głównie na prędkości poruszania się celu oraz szybkości zmiany temperatury celu. Jeśli prędkość poruszania się celu jest bardzo duża lub podczas pomiaru szybko nagrzewającego się celu, należy wybrać szybko reagujący termometr na podczerwień, w przeciwnym razie nie zostanie osiągnięta wystarczająca odpowiedź sygnału, a dokładność pomiaru zostanie zmniejszona. Jednak nie wszystkie zastosowania wymagają szybko reagującego termometru na podczerwień. W przypadku statycznych lub docelowych procesów termicznych, w których występuje bezwładność cieplna, wymagania dotyczące czasu odpowiedzi można złagodzić.
8. Zrozumienie funkcji przetwarzania sygnału Ze względu na różnicę między procesami dyskretnymi (takimi jak produkcja części) a procesami ciągłymi, termometry na podczerwień muszą mieć funkcje przetwarzania wielu sygnałów (takie jak zatrzymanie wartości szczytowej, zatrzymanie wartości minimalnej, wartość średnia) do wyboru np. pomiar temperatury na przenośniku taśmowym W przypadku użycia butelki konieczne jest zastosowanie funkcji peak hold, a sygnał wyjściowy jej temperatury przesyłany jest do sterownika. W przeciwnym razie termometr odczytuje niższą wartość temperatury między butelkami. Jeśli korzystasz z funkcji Peak Hold, ustaw czas reakcji termometru na nieco dłuższy niż odstęp czasu między butelkami, tak aby co najmniej jedna butelka była w trakcie pomiaru.
9. Zrozumienie warunków środowiskowych Warunki środowiskowe termometru mają duży wpływ na wyniki pomiarów, które należy wziąć pod uwagę i odpowiednio rozwiązać, w przeciwnym razie wpłynie to na dokładność pomiaru temperatury lub nawet spowoduje uszkodzenie. Gdy temperatura otoczenia jest wysoka i występuje kurz, dym i para, można wybrać osłonę ochronną, chłodzenie wodą, system chłodzenia powietrzem, oczyszczacz powietrza i inne akcesoria dostarczane przez producenta. Te akcesoria mogą skutecznie przeciwdziałać wpływom środowiska i chronić termometr w celu dokładnego pomiaru temperatury. Podczas określania akcesoriów należy w miarę możliwości poprosić o standaryzację usługi, aby obniżyć koszty instalacji. Lekkie termometry kolorymetryczne są najlepszym wyborem, gdy dym, kurz lub inne cząsteczki pogarszają mierzony sygnał energetyczny pod wpływem hałasu, pól elektromagnetycznych, wibracji lub niedostępnych warunków środowiskowych lub innych trudnych warunków.






