Najlepszy sposób na wybór termometru na podczerwień
Wskaźniki wydajności, takie jak zakres temperatur, rozmiar plamki, długość fali roboczej, dokładność pomiaru, czas reakcji itp.; warunki otoczenia i pracy, takie jak temperatura otoczenia, okno, wyświetlacz i wyjście, akcesoria ochronne itp.; inne opcje, takie jak łatwość obsługi, konserwacji i kalibracji, wydajność i cena itp., również mają pewien wpływ na wybór termometru. Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii i technologii, najlepszym projektom i nowym postępom termometrów na podczerwień, zapewniają użytkownikom różne funkcjonalne i wielofunkcyjne instrumenty, poszerzając wybór.
Określ zakres temperatur
Zakres pomiaru temperatury jest najważniejszym wskaźnikiem wydajności termometru. Takie jak TIME (czas), produkty Raytek (Raytek) obejmują zakres -50 stopni - plus 3000 stopni , ale nie można tego zrobić za pomocą termometru na podczerwień. Każdy typ termometru ma swój własny zakres temperatur. Dlatego zakres temperatur mierzonych przez użytkownika musi być rozpatrywany dokładnie i kompleksowo, ani za wąski, ani za szeroki. 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.
Określ rozmiar docelowy
Zgodnie z zasadą termometry na podczerwień można podzielić na termometry jednokolorowe i termometry dwukolorowe (termometry kolorymetryczne radiacyjne). W przypadku termometrów monochromatycznych 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 wniknie do symboli wizualnych i akustycznych termometru i zakłóci odczyty pomiaru 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 termometru dwukolorowego temperaturę określa stosunek energii promieniowania w dwóch niezależnych pasmach długości fal. Dlatego, gdy mierzony cel jest mały, nie wypełnia terenu, 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. Do celów, które są małe i poruszają się lub wibrują; czasami poruszają się w polu widzenia lub mogą częściowo wyjść z pola widzenia, w takich warunkach najlepszym wyborem jest użycie termometru dwukolorowego. Jeśli nie ma możliwości wycelowania bezpośrednio między termometrem a tarczą, a kanał pomiarowy jest zakrzywiony, wąski, zablokowany itp., najlepszym wyborem jest dwukolorowy termometr światłowodowy. Wynika to z jego małej średnicy, elastyczności i zdolności do przesyłania optycznej energii promieniowania przez zakrzywione, zablokowane i pofałdowane kanały, umożliwiając w ten sposób pomiar celów trudno dostępnych, w trudnych warunkach lub w pobliżu pól elektromagnetycznych.
Określanie rozdzielczości optycznej (odległość i czułość)
Rozdzielczość optyczna jest określona przez stosunek D do S, który jest stosunkiem odległości D między pirometrem a tarczą i średnicą S plamki pomiarowej. 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. Im wyższa rozdzielczość optyczna, to znaczy im wyższy stosunek D:S, tym wyższy koszt termometru.
Określ zakres długości fal
Emisyjność i właściwości powierzchni materiału docelowego określają odpowiedź widmową lub długość fali pirometru. W przypadku materiałów stopowych o wysokim współczynniku odbicia emisyjność jest niska lub zmienna. W obszarze wysokich temperatur najlepsza długość fali do pomiaru materiałów metalowych to bliska podczerwień, a długość fali {{0}}.18-1.{{20}}μm może wynosić wybrany. Inne strefy temperaturowe mogą wybrać długość fali 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 i dla tego materiału należy wybrać specjalną długość fali. Na przykład długości fali 10 μm, 2,2 μm i 3,9 μm są używane do pomiaru wewnętrznej temperatury szkła (szkło, które ma być testowane, musi być bardzo grube, w przeciwnym razie przejdzie przez) długości fal; Długość fali 3,43 μm jest używana do pomiaru folii polietylenowej, a długość fali 4,3 μm lub 7,9 μm jest używana do pomiaru poliestru. Jeśli grubość jest większa niż 0,4 mm, wybierz długość fali 8-14 μm; innym przykładem jest pomiar CO2 w płomieniu za pomocą wąskopasmowej długości fali 4,{26}},3 μm, pomiar CO w płomieniu za pomocą wąskopasmowej długości fali 4,64 μm i pomiar NO2 w płomieniu za pomocą Długość fali 4,47 μm.
Funkcja przetwarzania sygnału
Pomiar procesów dyskretnych (takich jak produkcja części) różni się od procesów ciągłych, które wymagają, aby termometry na podczerwień były wyposażone w funkcje przetwarzania sygnału (takie jak zatrzymanie piku, zatrzymanie doliny, wartość średnia). Np. podczas pomiaru temperatury szkła na przenośniku taśmowym konieczne jest wykorzystanie wartości szczytowej do utrzymania, a sygnał wyjściowy jego temperatury jest wysyłany do sterownika.
określić czas reakcji
Czas odpowiedzi wskazuje szybkość reakcji termometru na podczerwień na zmierzoną zmianę temperatury, którą definiuje się jako czas potrzebny do osiągnięcia 95 procent energii końcowego odczytu, co jest związane ze stałą czasową fotodetektora, układu przetwarzania sygnału i system wyświetlania. Czas reakcji nowego termometru na podczerwień może osiągnąć 1 ms. Jest to znacznie szybsze niż metoda pomiaru temperatury kontaktowej. 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 i zmniejszy się dokładność pomiaru. Jednak nie wszystkie zastosowania wymagają szybko reagującego termometru na podczerwień. W przypadku stacjonarnych lub docelowych procesów termicznych, w których występuje bezwładność cieplna, czas odpowiedzi pirometru można skrócić. Dlatego dobór czasu odpowiedzi termometru na podczerwień powinien być dostosowany do sytuacji mierzonego obiektu.
względy środowiskowe
Warunki otoczenia termometru mają duży wpływ na wyniki pomiarów, które należy wziąć pod uwagę i odpowiednio rozwiązać, w przeciwnym razie wpłynie to na dokładność pomiaru temperatury, a nawet spowoduje uszkodzenie termometru. Gdy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka i pojawia się kurz, dym i para, można wybrać osłonę ochronną, chłodzenie wodą, system chłodzenia powietrzem, dmuchawę powietrza i inne akcesoria dostarczane przez producenta. Te akcesoria mogą skutecznie rozwiązać wpływ na środowisko i chronić termometr, aby uzyskać dokładny pomiar temperatury. Przy wyborze akcesoriów należy w jak największym stopniu zażądać standardowych usług, aby obniżyć koszty instalacji. Aby zbadać dym, kurz lub inne cząstki, które zmniejszają zmierzoną sygnaturę energetyczną, najlepszym wyborem jest termometr dwukolorowy. W warunkach hałasu, pola elektromagnetycznego, wibracji lub niedostępnych warunków środowiskowych lub innych trudnych warunków, dwukolorowy termometr światłowodowy jest najlepszym wyborem.






