Lær dig, hvordan du korrekt vælger det infrarøde termometer

Feb 28, 2018

Læg en besked

Lær dig, hvordan du korrekt vælger det infrarøde termometer

Vælg infrarødt termometer kan opdeles i tre områder:

(1) ydeevneindikatorer, såsom temperaturområde, spotstørrelse, driftsbølgelængde, målenøjagtighed, vindue, display og output, responstid, beskyttende tilbehør.

(2) miljø- og arbejdsforhold, såsom omgivelsestemperatur, vindue, display og output, beskyttelsestilbehør.

(3) andre muligheder, såsom brugervenlighed, vedligeholdelse og kalibreringsydelse og pris, men også valget af termometer har en vis indvirkning.

Med teknologien og den løbende udvikling, infrarødt termometer til det bedste design og nye fremskridt, der giver brugerne en række funktioner og multifunktionsinstrument, der udvider valget. Andre muligheder, såsom brugervenlighed, vedligeholdelse og kalibrering og pris. Ved valget af termometermodel skal først bestemme målekravene, såsom den målte måltemperatur, den målte målstørrelse, måleafstand, det målte målmateriale, målmiljøet, responshastighed, målenøjagtighed, bærbar eller online og så videre; I den eksisterende sammenligning af forskellige typer termometre, der er valgt til at imødekomme ovenstående krav til instrumentmodellen; i mange for at imødekomme ovenstående krav for at vælge modellerne i ydeevne, funktionalitet og pris for det bedste match.

1, bestem temperaturområdet

Temperaturmåleområde er de vigtigste præstationsindikatorer. Såsom Raytek (Raytek) produktdækning på -50 ℃ - 000 3000 ℃, men dette kan ikke være en type infrarødt termometer, der skal udføres. Hver type termometer har sit eget specifikke temperaturområde. Derfor skal brugerens' s målte temperaturinterval betragtes som nøjagtig, omfattende, hverken for smal, ikke for bred. I henhold til loven om sortkropsstråling vil ændringen af ​​strålingsenergi forårsaget af temperaturen overstige ændringen af ​​strålingsenergi forårsaget af emissivitetsfejl i spektrumets korte bølgelængdebånd, så det er bedre at bruge kortbølge som temperaturmåling. Generelt er det smallere temperaturområde, overvåge temperaturen på udgangssignalopløsningen, jo højere er nøjagtigheden af ​​pålidelighed let at løse. Temperaturområdet er for bredt, hvilket reducerer temperaturmålingens nøjagtighed. For eksempel, hvis den målte måltemperatur er 1000 ° C, skal du først bestemme online eller bærbar, hvis den er bærbar. Mange modeller til at imødekomme denne temperatur, såsom 3iLR3, 3i2M, 3i1M. Hvis målenøjagtigheden er den vigtigste, det bedste valg 2M eller 1M modeller, for hvis valget af 3iLR-type, dets brede temperaturområde, vil måleydelsen ved høj temperatur være dårligere; Hvis brugeren ud over at måle 1000 ℃ mål, men også tage sig af lavtemperaturmål, måtte den vælge 3iLR3.

2 for at bestemme målstørrelsen

Ifølge princippet om infrarødt termometer kan opdeles i monokromatisk termometer og tofarvet termometer (stråling end farvetermometer). For monokromt termometer skal det målte målområde i temperaturmålingen udfyldes med termometerets synsfelt. Det anbefales, at den målte objektstørrelse overstiger 50% af feltstørrelsen. Hvis målstørrelsen er mindre end synsfeltet, kommer baggrundsstrålingsenergien ind i termometeret som den audiovisuelle interferens temperaturaflæsning, hvilket resulterer i fejl. Omvendt, hvis målet er større end termometerets synsfelt, vil termometeret ikke blive påvirket af baggrunden uden for måleområdet. For kolorimetriske pyrometre bestemmes temperaturen af ​​forholdet mellem den udstrålede energi i to uafhængige bølgelængdebånd. Så når det målte mål er meget lille, skal du ikke udfylde synsfeltet, målevejen for røg, støv, blokering, dæmpning af strålingsenergi har ikke nogen væsentlig indflydelse på måleresultaterne. Det kolorimetriske termometer er det bedste valg til objekter, der er små og i bevægelse eller vibrationer. Dette skyldes den lille lysdiameter, der er fleksibel, kan bøje, blokere og folde kanaloverførslen af ​​optisk strålingsenergi.

For et Raytek-tofarvet pyrometer bestemmes temperaturen af ​​forholdet mellem den udstrålede energi i to uafhængige bølgelængdebånd. Derfor, når det målte mål er meget lille, ikke fuld af scenen, vil målevejen for røg, støv, der blokerer for strålingsenergidæmpningen, ikke påvirke måleresultaterne. Selv i tilfælde af energidæmpning på 95%, men også for at sikre nøjagtigheden af ​​den krævede temperaturmåling. For mål, der er små i størrelse og i bevægelse eller vibrationer; nogle gange bevæger sig sig i synsfeltet eller delvis bevæger sig ud af synsfeltet, er et tofarvet termometer det bedste valg. Hvis termometeret og målet ikke kan rettes direkte mod, måle kanalbøjning, smalt, blokeret osv., Er det tofarvede fiberoptiske termometer det bedste valg. Dette skyldes dens lille diameter og fleksibilitet og evnen til at transmittere optisk strålingsenergi på buede, blokerede og foldede kanaler, hvilket gør det muligt at måle mål, der er vanskelige at få adgang til, barske eller nær elektromagnetiske felter.

3, for at bestemme afstandskoefficienten (optisk opløsning)

Afstandskoefficient fra D: S-forholdet til bestemmelse af temperatursonden til målafstanden mellem D og det målte måldiameterforhold. Hvis termometeret på grund af miljømæssige begrænsninger skal installeres væk fra målet, men også for at måle et lille mål, skal du vælge en høj optisk opløsning af termometeret. Den optiske opløsning er højere, det vil sige at øge D: S-forholdet, jo højere er termometerets omkostninger. Raytek infrarødt termometer D: S spænder fra 2: 1 (lav rækkevidde faktor) til mere end 300: 1 (høj rækkevidde faktor). Hvis termometeret er væk fra målet, og målet er lille, skal du vælge termometerets højtliggende koefficient. For en fast brændvidde på termometeret øges brændpunktet for det optiske system for den mindste punktposition, nær og langt væk fra fokusets position. Der er to afstandskoefficienter. Derfor, for at være tæt på og væk fra fokus på den nøjagtige temperaturmåling, skal den målte målstørrelse være større end fokuspunktstørrelsen. Zoomtermometer har en minimal fokusposition i henhold til afstanden til måljusteringen. Forøg D: S, for at reducere den modtagne energi, hvis ikke øge den modtagende blænde, er afstandskoefficient D: S meget vanskelig at gøre, hvilket vil øge instrumentets omkostninger.

4. Bestem bølgelængdeområdet

Målmaterialets emissivitet og overfladeegenskaber bestemmer den tilsvarende spektrale bølgelængde af pyrometeret med lav eller variabel emissivitet for højreflekterende legeringsmaterialer. I området med høj temperatur er metalmaterialets optimale bølgelængde nær infrarød, og det kan være 0,8 ~ 1,0 μm. Andre temperaturområder er tilgængelige i 1,6 μm, 2,2 μm og 3,9 μm. Da nogle materialer er gennemsigtige ved bestemte bølgelængder, vil infrarød energi trænge igennem disse materialer, og materialet skal vælge en speciel bølgelængde. Såsom måling af den indvendige temperatur for det valgte glas 1,0 μm, 2,2 μm og 3,9 μm (målt glas er meget tykt, ellers trænger det ind) bølgelængde; målt glasoverfladetemperatur valgt 5,0 μm; målt lav temperaturzone 8 ~ 14μm egnet. Såsom måling af valg af polyethylenplastfilm 3,43 μm, polyester 4,3 μm eller 7,9 μm, tykkelse på mere end 0,4 mm 8-14 μm. Såsom flammen i CO med et smalt bånd 4,64 μm målt i flammen med NO2 4,47 μm.

5, bestem svartiden

Responstiden repræsenterer reaktionstiden for det infrarøde termometer til den målte temperaturændring, defineret som den tid, der kræves for at nå 95% af den endelige aflæsningsenergi, der er relateret til tidskonstanten for fotodetektoren, signalbehandlingskredsløbet og displaysystemet. Raytek (Raytek) nyt infrarødt termometer responstid på op til 1ms. Dette er meget hurtigere end metoden til måling af kontakttemperatur. Hvis målet bevæger sig hurtigt eller måler målet for hurtig opvarmning, vil valget af hurtigrespons infrarødt termometer eller ikke nå et tilstrækkeligt signalrespons reducere målenøjagtigheden. Imidlertid kræver ikke alle applikationer et infrarødt termometer med hurtig respons. Termometerets responstid kan lempes for tilstedeværelsen af ​​termisk inerti i en stationær eller målvarmeproces. Derfor valget af infrarødt termometer responstid og det målte mål for at tilpasse sig situationen. Bestem responstid, hovedsageligt baseret på målhastigheden og måltemperaturen for ændringshastigheden. For stationære mål eller mål, der er begrænset af termisk inerti eller hastigheden af ​​eksisterende kontroludstyr, kan termometerets responstid afslappes.

6, signalbehandlingsfunktioner

I betragtning af diskrete processer (såsom deleproduktion) og kontinuerlig proces forskellig, så kravene til infrarødt termometer med multisignalbehandlingsfunktioner (såsom tophold, dal til vedligeholdelse, gennemsnittet), såsom temperaturtransportbånd på flasken , For at opretholde toppen, temperaturen på udgangssignalet til controlleren. Ellers læser termometeret den lavere temperaturværdi mellem flaskerne. Hvis peak hold, skal du indstille termometerets responstid er lidt længere end tidsintervallet mellem flaskerne, så mindst en flaske er altid i målingen.

7, miljømæssige overvejelser

Termometer, hvor miljøforholdene har stor indflydelse på måleresultaterne, bør overvejes og behandles korrekt, ellers påvirker det nøjagtigheden eller endda skader temperaturmålingen. Når den omgivende temperatur er høj, tilstedeværelsen af ​​støv, røg og dampforhold, kan producenter bruge beskyttelsesdækslet, vandkøling, luftkølesystemer, luftrensere og andet tilbehør. Dette tilbehør kan effektivt løse miljøpåvirkningen og beskytte termometeret for at opnå nøjagtig temperaturmåling. Ved fastlæggelse af vedhæftede filer skal standardiseringstjenester kræves, hvor det er muligt for at reducere installationsomkostningerne. Ved måling af støj, elektromagnetiske felter, vibrationer eller vanskelige at få adgang til miljøforhold eller andre barske forhold, røg, støv eller andre partikler for at reducere måling af energisignal er det optiske fiberfarvetermometer det bedste valg. Kolorimetrisk termometer er det bedste valg. I støj bør elektromagnetiske felter, vibrationer og vanskelige at få adgang til miljøforholdene eller andre barske forhold vælge det lys kolorimetriske termometer.

I applikationer med forseglet eller farligt materiale (såsom beholdere eller vakuumkasser) skal termometeret gennem vinduet til observation. Materialet skal være stærkt nok til at passere gennem det anvendte termometers driftsbølgelængde. Men også for at afgøre, om operatøren også har brug for at observere gennem vinduet, så han vælger den rette installationsplacering og vinduesmaterialer for at undgå gensidig indflydelse. I applikationer til måling ved lave temperaturer, normalt Ge- eller Si-materiale som et vindue, uigennemtrængeligt for synligt lys, kan det menneskelige øje ikke observere målet gennem vinduet. Såsom operatøren gennem vinduesmålet skal bruges både gennem infrarød stråling og gennem det synlige lys fra optiske materialer, såsom brug af både infrarød stråling og gennem det synlige lys fra optiske materialer, såsom ZnSe eller BaF2 som et vindue materiale.

Når termometerets arbejdsmiljø i nærvær af brændbare gasser, valget af egensikkert infrarødt termometer, som i en vis koncentration af brændbart gasmiljø til sikkerhedsmåling og overvågning.

I tilfælde af barske miljøforhold kan du vælge et separat hoved og overvåge systemet for at lette installationen og konfigurationen. Kan vælge at matche med den eksisterende kontrolenheds signaludgangsformular.

8, infrarød stråling termometer kalibrering

Infrarødt termometer skal kalibreres for at gøre det muligt at vise den målte måltemperatur korrekt. Hvis termometeret anvendes til brug af temperaturtolerance, skal du vende tilbage til fabrikskalibreringen eller servicecentret.

Tilføje:Nr. 16, vej 3, Sanjiang Industry Zone, Shengzhou, Zhejiang, Kina

Kontakt: Eric Xie

E-mail:sale@benoelectric.com

Mob:+861598895936

Skype:ericxie123@outlook.com

Wechat&forstærker; Whatsapp:+8615988295936

Websted: www.benoindustry.com

Send forespørgsel