+86-18822802390

Rzeczy, które należy wziąć pod uwagę w przypadku termometrów na podczerwień

Dec 25, 2023

Rzeczy, które należy wziąć pod uwagę w przypadku termometrów na podczerwień

 

1. Określ zakres pomiaru temperatury
Określ zakres temperatur: zakres temperatur to termometr * ważny wskaźnik wydajności. Produkty takie jak TI210 obejmują zakres -20 stopni - +1200 stopni, ale nie można tego uzupełnić modelem termometru na podczerwień. Każdy model pirometru ma swój własny, specyficzny zakres pomiaru temperatury. Dlatego należy dokładnie i dokładnie rozważyć zakres temperatury zmierzonej przez użytkownika, który nie jest ani zbyt wąski, ani zbyt szeroki. Zgodnie z prawem promieniowania ciała czarnego, w krótkim paśmie widma temperatura spowodowana zmianą energii promieniowania będzie większa niż błąd współczynnika emisji spowodowany energią promieniowania
Błąd szybkości spowodowany zmianą energii promieniowania, dlatego przy pomiarze temperatury należy starać się wybrać lepszą falę krótkofalową. Ogólnie rzecz biorąc, im węższy zakres pomiaru temperatury, tym wyższa rozdzielczość sygnału wyjściowego do monitorowania temperatury, a dokładność i niezawodność można łatwo ustalić. Zakres pomiaru temperatury jest zbyt szeroki, co zmniejszy dokładność pomiaru temperatury. Na przykład, jeśli zmierzona temperatura docelowa wynosi 1000 stopni Celsjusza, najpierw określ, czy jest to temperatura internetowa, czy przenośna, jeśli jest przenośna. Istnieje wiele modeli spełniających tę temperaturę, np. TI130, TI120, TI200 itp. Jeśli najważniejsza jest dokładność pomiaru, * dobry wybór modelu TI200.


2. Określ rozmiar docelowy
Termometry na podczerwień zgodnie z zasadą można podzielić na pirometr monochromatyczny i pirometr dwukolorowy (pirometr kolorymetryczny radiacyjny). W przypadku pirometru jednokolorowego, pomiaru temperatury, mierzony obszar docelowy powinien być wypełniony polem widzenia pirometru. Zaleca się, aby rozmiar celu przekraczał 50% rozmiaru pola widzenia. Jeśli rozmiar celu jest mniejszy niż pole widzenia, energia promieniowania tła przedostanie się do wizualnej sygnatury akustycznej pirometru i zakłóci odczyt temperatury, powodując błąd. I odwrotnie, jeśli cel jest większy niż pole widzenia pirometru, tło poza obszarem pomiaru nie będzie miało wpływu na pirometr. W przypadku pirometru kolorymetrycznego temperaturę określa się na podstawie stosunku energii promieniowania w dwóch oddzielnych pasmach długości fal. Dlatego też, gdy mierzony cel jest mały i nie wypełnia pola widzenia, obecność dymu, kurzu, przeszkody na torze pomiarowym, tłumienie energii promieniowania nie mają istotnego wpływu na wyniki pomiaru. W przypadku małych obiektów, które są w ruchu lub wibrują, termometr kolorymetryczny jest * najlepszym wyborem. Dzieje się tak dzięki małej średnicy światła, giętkości, możliwości wyginania, blokowania i składania kanału transmisji energii promieniowania optycznego.


3. Wyznaczanie współczynnika odległości (rozdzielczości optycznej)
Współczynnik odległości określa się jako stosunek D:S, czyli stosunek sondy pirometru do celu pomiędzy odległością D a średnicą mierzonego celu. Jeżeli pirometr ze względu na warunki otoczenia musi być zainstalowany z dala od celu, ale także w celu pomiaru małych obiektów, należy wybrać pirometr o dużej rozdzielczości optycznej. Im wyższa rozdzielczość optyczna, czyli zwiększenie stosunku D:S, tym wyższy koszt pirometru. Termometry na podczerwień Times z D:S mają zakres od 8:1 (mały współczynnik odległości) do ponad 80:1 (duży współczynnik odległości). Jeżeli pirometr znajduje się daleko od celu, a cel jest mały, należy wybrać pirometr o dużym współczynniku odległości. W przypadku pirometrów o stałej ogniskowej plamka jest *mniejsza* w ognisku układu optycznego, a plamka zwiększa się zarówno bliżej, jak i dalej od ogniska. Istnieją dwa współczynniki odległości. Dlatego, aby móc dokładnie mierzyć temperaturę w odległościach bliskich i dalekich od ogniska, rozmiar mierzonego celu powinien być większy niż rozmiar plamki w ognisku, a pirometr zmiennoogniskowy ma *mniejszą ogniskową położenie punktu, które można regulować w zależności od odległości od celu. Zwiększ D: S, odbierana energia jest zmniejszona, na przykład nie zwiększa się kalibru odbiorczego, współczynnik odległości D: S jest trudny do zwiększenia, co powinno zwiększyć koszt instrumentu.


4. Określ zakres długości fal
Emisyjność materiału docelowego i właściwości powierzchni określają widmową odpowiednią długość fali pirometru. W przypadku materiałów stopowych o wysokim współczynniku odbicia emisyjność jest niska lub zmienna. W obszarze o wysokiej temperaturze można wybrać pomiar materiałów metalowych, * najlepsza długość fali to bliska podczerwień, można wybrać 0,8 ~ 1,0 μm. Można wybrać inne strefy temperaturowe 1,6 μm, 2,2 μm i 3,9 μm. Ponieważ niektóre materiały o określonej długości fali są przezroczyste, energia podczerwona będzie penetrować te materiały, materiał należy dobrać do tej specjalnej długości fali. Takich jak pomiar temperatury wewnętrznej wybranego szkła 1,0μm, 2,2μm i 3,9μm (mierzone szkło powinno być bardzo grube, w przeciwnym razie przejdzie przez) długość fali; pomiar temperatury powierzchni wybranego szkła o grubości 5,0μm; Właściwy jest pomiar wyboru strefy niskiej temperatury 8 ~ 14μm. Takich jak pomiar wyboru folii z tworzywa sztucznego polietylenu 3,43 μm, wybór klasy poliestru 4,3 μm lub 7,9 μm, grubość ponad 0,4 mm wyboru 8-14 μm. np. pomiar CO w płomieniu wąskim pasmem o długości 4,64 μm, pomiar NO2 w płomieniu za pomocą 4,47 μm.

 

5. Określ czas reakcji
Czas reakcji wskazuje, że termometr na podczerwień na zmierzoną temperaturę zmienia się z szybkością reakcji, definiowaną jako ostatni odczyt, który osiąga 95% energii wymaganej w danym czasie, przy zastosowaniu detektora fotoelektrycznego, obwodów przetwarzania sygnału i stałych czasowych systemu wyświetlania. Razy nowy czas reakcji termometru na podczerwień do 200 ms. jest to znacznie szybsze niż metody pomiaru temperatury kontaktowej. Jeśli prędkość ruchu celu jest bardzo duża lub gdy cel jest szybko nagrzewany, należy wybrać termometr na podczerwień o szybkiej reakcji, w przeciwnym razie nie będzie on w stanie osiągnąć wystarczającej odpowiedzi na sygnał, co zmniejszy dokładność pomiaru. Jednak nie wszystkie zastosowania wymagają szybko reagującego termometru na podczerwień. W przypadku stacjonarnych lub docelowych procesów termicznych występuje bezwładność cieplna, a czas reakcji pirometru może złagodzić wymagania.
Dlatego też wybór czasu reakcji termometru na podczerwień należy dostosować do sytuacji mierzonego obiektu. Określ czas reakcji, głównie w oparciu o prędkość ruchu celu i szybkość zmian temperatury celu.
W przypadku celów nieruchomych lub obiektów objętych bezwładnością cieplną lub gdy prędkość istniejącego sprzętu sterującego jest ograniczona, czas reakcji pirometru może złagodzić wymagania.


6. Możliwości przetwarzania sygnału
Ze względu na proces dyskretny (taki jak produkcja części) i proces ciągły jest inny, dlatego wymagania termometru na podczerwień mają możliwości przetwarzania wielu sygnałów (takie jak utrzymanie szczytu, utrzymanie doliny, średnia), takie jak temperatura pomiaru przenośnika taśmowego na butelce, należy zastosować zatrzymanie szczytowe i temperaturę sygnału wyjściowego przesyłanego do sterownika. W przeciwnym razie pirometr odczyta niższą wartość temperatury pomiędzy butelkami. Jeżeli wartość szczytowa jest utrzymywana, należy ustawić czas reakcji termometru na nieco dłuższy niż odstęp czasu pomiędzy butelkami, tak aby co najmniej jedna butelka była zawsze objęta pomiarem.
 

3 digital Pyrometer

Wyślij zapytanie