Kızılötesi termometre kullanmak için 8 puan
1. Sıcaklık ölçüm aralığını belirleyin
Sıcaklık ölçüm aralığını belirleyin: Sıcaklık ölçüm aralığı, termometrenin en önemli performans indeksidir. Bazı termometre ürünlerinin -50 derece - artı 3000 derecelik bir aralığı vardır, ancak bu, bir tür kızılötesi termometre ile yapılamaz. Her termometre tipinin kendine özgü sıcaklık aralığı vardır. Bu nedenle, kullanıcının ölçülen sıcaklık aralığı, ne çok dar ne de çok geniş olacak şekilde doğru ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir. Kara cisim ışınımı yasasına göre, spektrumun kısa dalga bandında sıcaklığın neden olduğu ışınım enerjisindeki değişim, emisyon hatasının neden olduğu ışınım enerjisindeki değişimi aşacaktır. Bu nedenle, sıcaklığı ölçerken mümkün olduğunca kısa dalga kullanmak daha iyidir. Genel olarak, sıcaklık ölçüm aralığı ne kadar darsa, sıcaklık izlemenin çıkış sinyalinin çözünürlüğü o kadar yüksek olur ve doğruluk ve güvenilirliğin çözülmesi kolaydır. Sıcaklık ölçüm aralığı çok genişse, sıcaklık ölçüm doğruluğu azalacaktır. Örneğin, ölçülen hedef sıcaklık 1000 derece ise, öncelikle çevrimiçi mi yoksa taşınabilir mi olduğunu ve taşınabilir olup olmadığını belirleyin. 3iLR3, 3i2M, 3i1M gibi bu sıcaklığı karşılayan birçok model var. Ölçüm doğruluğu ana şeyse, 2M veya 1M tipini seçmek daha iyidir, çünkü 3iLR tipi kullanılırsa, sıcaklık ölçüm aralığı çok geniştir ve yüksek sıcaklık ölçüm performansı zayıf olacaktır; Düşük sıcaklık hedefleri için 3iLR3'ü seçmeliyiz.
2. Hedef boyutu belirleyin
Kızılötesi termometreler, ilkeye göre tek renkli termometreler ve iki renkli termometreler (radyasyon kolorimetrik termometreler) olarak ayrılabilir. Tek renkli bir termometre için, sıcaklık ölçülürken, hedefin ölçülecek alanı termometrenin görüş alanını doldurmalıdır. Ölçülen hedef boyutunun görüş alanının yüzde 50'sini geçmesi önerilir. Hedef boyutu görüş alanından küçükse, arka plan radyasyon enerjisi termometrenin görsel ve akustik sembollerine girecek ve sıcaklık ölçüm değerlerine müdahale ederek hatalara neden olacaktır. Tersine, hedef pirometrenin görüş alanından daha büyükse, pirometre ölçüm alanı dışındaki arka plandan etkilenmeyecektir. Kolorimetrik termometreler için görüş alanı dolu değilse, ölçüm yolu üzerinde duman, toz, engeller varsa ve radyasyon enerjisi zayıflatılmışsa, ölçüm sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. Küçük ve hareketli veya titreşen hedefler için kolorimetrik termometreler en iyi seçimdir. Bunun nedeni, ışık ışınlarının küçük çapları ve ışık ışıma enerjisini kavisli, tıkalı ve katlanmış kanallar üzerinden taşıma esnekliğidir.
Bazı pirometreler için sıcaklık, iki ayrı dalga boyu bandındaki ışıma enerjisinin oranı ile belirlenir. Bu nedenle, ölçülecek hedefin küçük olması, alanı doldurmaması ve ölçüm yolu üzerinde radyasyon enerjisini azaltan duman, toz veya engel olması ölçüm sonuçlarını etkilemeyecektir. Yüzde 95 enerji zayıflaması durumunda bile gerekli sıcaklık ölçüm doğruluğu garanti edilebilir. Küçük ve hareketli veya titreşen hedefler için; bazen görüş alanı içinde hareket edebilir veya kısmen görüş alanının dışına çıkabilir, bu koşullar altında iki renkli bir termometrenin kullanılması en iyi seçimdir. Pirometre ile hedef arasına doğrudan nişan almak mümkün değilse ve ölçüm kanalı eğilmiş, dar, engellenmiş vb. ise, iki renkli fiber optik pirometre en iyi seçimdir. Bunun nedeni, küçük çapları, esneklikleri ve optik ışıma enerjisini kavisli, bloke ve katlanmış kanallar üzerinden iletme yetenekleridir, böylece zorlu koşullarda veya elektromanyetik alanların yakınında erişilmesi zor olan hedeflerin ölçülmesini sağlar.
3. Mesafe faktörünü belirleyin (optik çözünürlük)
Mesafe katsayısı, D:S oranı, yani termometrenin probu ile hedef arasındaki mesafe D ile ölçülecek hedefin çapı arasındaki oran tarafından belirlenir. Çevresel koşullar nedeniyle termometrenin hedeften uzağa kurulması ve küçük bir hedefin ölçülmesi gerekiyorsa, optik çözünürlüğü yüksek bir termometre seçilmelidir. Optik çözünürlük ne kadar yüksekse, yani D:S oranı arttıkça, pirometrenin maliyeti de o kadar yüksek olur. Raytek Kızılötesi Termometreler D:S aralığı 2:1 (düşük mesafe faktörü) ila 300:1 (yüksek mesafe faktörü) arasındadır. Termometre hedeften uzaksa ve hedef küçükse mesafe katsayısı yüksek bir termometre seçilmelidir. Sabit odak uzaklığına sahip bir pirometre için, optik sistemin odak noktası, noktanın minimum konumudur ve odak noktasına yakın ve uzak nokta artacaktır. İki mesafe faktörü vardır. Bu nedenle, odağa yakın ve uzak mesafedeki sıcaklığı doğru bir şekilde ölçmek için, ölçülen hedefin boyutunun odaktaki nokta boyutundan daha büyük olması gerekir. Yakınlaştırma termometresi, hedefe olan mesafeye göre ayarlanabilen minimum odak konumuna sahiptir. D:S artarsa, alınan enerji azalır. Alım açıklığı artırılmazsa, mesafe katsayısı D:S'nin artırılması zor olacak ve bu da aletin maliyetini artıracaktır.
4. Dalga boyu aralığını belirleyin
Hedef malzemenin emisivite ve yüzey özellikleri, pirometrenin spektral tepki dalga boyunu belirler. Yüksek yansıtıcılığa sahip alaşımlı malzemeler için, düşük veya değişen bir emisyon vardır. Yüksek sıcaklık alanında, metal malzemeleri ölçmek için en iyi dalga boyu yakın kızılötesidir ve {{0}}.8-1.{{10}} μm seçilebilir. Diğer sıcaklık bölgeleri 1,6μm, 2,2μm ve 3,9μm'yi seçebilir. Bazı malzemeler belirli bir dalga boyunda şeffaf olduğundan kızılötesi enerji bu malzemelere nüfuz edecektir ve bu malzeme için özel bir dalga boyu seçilmelidir. Örneğin, camın iç sıcaklığını ölçmek için 1.0μm, 2.2μm ve 3.9μm kullanılır (ölçülen cam çok kalın olmalıdır, aksi takdirde içinden geçer) dalga boyları; 5.0μm, camın yüzey sıcaklığını ölçmek için kullanılır; Örneğin, polietilen plastik filmi ölçmek için 3,43 μm, polyester için 4,3 μm veya 7,9 μm ve 0,4 mm'yi aşan kalınlık için 8-14μm kullanılır. Örneğin, alevdeki CO'yu ölçmek için 4.64μm dar bant kullanılır ve alevdeki NO2'yi ölçmek için 4.47μm kullanılır.
5. Yanıt süresini belirleyin
Tepki süresi, kızılötesi termometrenin, fotodetektörün, sinyal işleme devresinin zaman sabitiyle ilgili son okumanın enerjisinin yüzde 95'ine ulaşmak için gereken süre olarak tanımlanan, ölçülen sıcaklık değişimine tepki hızını gösterir. ve görüntüleme sistemi. Bazı kızılötesi termometreler, temaslı sıcaklık ölçüm yöntemlerinden çok daha hızlı olan 1 ms'ye kadar tepki süresine sahiptir. Hedefin hareket hızı çok hızlıysa veya hızlı ısınan bir hedefi ölçerken hızlı tepki veren bir kızılötesi termometre seçilmelidir, aksi takdirde yeterli sinyal yanıtı elde edilemez ve ölçüm doğruluğu azalır. Ancak, tüm uygulamalar hızlı yanıt veren bir kızılötesi termometre gerektirmez. Termal eylemsizliğin mevcut olduğu statik veya hedef termal prosesler için pirometrenin tepki süresi gevşetilebilir. Bu nedenle, kızılötesi termometrenin yanıt süresinin seçimi, ölçülen hedefin durumuna göre uyarlanmalıdır. Tepki süresinin belirlenmesi esas olarak hedefin hareket hızına ve hedefin sıcaklık değişim hızına bağlıdır. Termal ataletteki statik hedefler veya hedef parametreler için veya mevcut kontrol ekipmanının hızı sınırlıdır, termometrenin tepki süresi gereksinimleri rahatlatabilir.
6. Sinyal işleme işlevi
Ayrık süreçler (parça üretimi gibi) ve sürekli süreçler arasındaki fark göz önüne alındığında, kızılötesi termometrelerin, ölçüm yaparken olduğu gibi, aralarından seçim yapabileceğiniz çoklu sinyal işleme fonksiyonlarına (tepe noktası tutma, vadi tutma, ortalama değer gibi) sahip olması gerekir. Konveyör bandındaki şişenin sıcaklığı, tepe tutmayı kullanmak için, kontrolöre sıcaklık çıkış sinyali gönderilir. Aksi takdirde, termometre şişeler arasında daha düşük bir sıcaklık değeri okur. Pik tutma kullanılıyorsa, termometre yanıt süresini şişeler arasındaki zaman aralığından biraz daha uzun olacak şekilde ayarlayın, böylece en az bir şişe her zaman ölçüm altında olur.
7. Çevresel koşulların dikkate alınması
Termometrenin çevresel koşulları, dikkate alınması ve uygun şekilde çözülmesi gereken ölçüm sonuçları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir, aksi takdirde sıcaklık ölçüm doğruluğunu etkiler ve hatta hasara neden olur. Ortam sıcaklığı yüksek ve toz, duman ve buhar olduğunda koruyucu kapak, su soğutma, hava soğutma sistemi, hava temizleyici ve üretici tarafından sağlanan diğer aksesuarlar seçilebilir. Bu aksesuarlar çevresel etkileri etkili bir şekilde ele alabilir ve doğru sıcaklık ölçümü için termometreyi koruyabilir. Aksesuarlar belirlenirken, kurulum maliyetlerinin düşürülmesi için mümkün olduğunca standardize hizmet talep edilmelidir. Gürültü, elektromanyetik alan, titreşim veya erişilemeyen çevre koşulları veya diğer zorlu koşullar altında duman, toz veya diğer parçacıklar ölçüm enerji sinyalini azalttığında, fiber optik çift renkli termometre en iyi seçimdir. Bir kolorimetrik termometre en iyi seçimdir. Gürültü, elektromanyetik alan, titreşim ve erişilemeyen çevre koşulları veya diğer zorlu koşullarda, hafif bir kolorimetrik termometrenin seçilmesi tavsiye edilir.
Kaplar veya vakum odaları gibi sızdırmaz veya tehlikeli maddeler içeren uygulamalarda, pirometre bir pencereden bakar. Malzeme yeterince güçlü olmalı ve kullanılan pirometrenin çalışma dalga boyu aralığından geçmelidir. Ayrıca operatörün pencereden de gözlem yapması gerekip gerekmediğini belirleyin, bu nedenle karşılıklı etkiyi önlemek için uygun kurulum yeri ve pencere malzemesini seçin. Düşük sıcaklık ölçüm uygulamalarında pencere olarak genellikle görünür ışığa karşı opak olan Ge veya Si malzemeleri kullanılır ve insan gözü pencereden hedefi gözlemleyemez. Operatörün pencere hedefinden geçmesi gerekiyorsa, hem kızılötesi radyasyonu hem de görünür ışığı ileten bir optik malzeme kullanılmalıdır. Örneğin, pencere malzemesi olarak hem kızılötesi radyasyonu hem de görünür ışığı ileten bir optik malzeme, örneğin ZnSe veya BaF2 kullanılmalıdır.
Termometrenin çalışma ortamında yanıcı gaz bulunduğunda, belirli bir yanıcı gaz ortamı konsantrasyonunda güvenli ölçüm ve izleme gerçekleştirmek için kendinden güvenli bir kızılötesi termometre seçilebilir.
Zorlu ve karmaşık çevre koşullarında, kolay kurulum ve konfigürasyon için ayrı bir sıcaklık ölçüm kafasına ve ekrana sahip bir sistem seçilebilir. Mevcut kontrol ekipmanına uyan sinyal çıkış formu seçilebilir.
8. Kızılötesi radyasyon termometresinin kalibrasyonu
Kızılötesi termometreler, ölçülen nesnenin sıcaklığını doğru bir şekilde görüntülemek için kalibre edilmelidir. Genel olarak, kızılötesi sıcaklık ölçümünün kalibrasyon döngüsü bir yıldır. Kızılötesi termometreyi doğru bir şekilde kalibre etmek için, boşluk şeklinde ve emisyon değeri 0,995 olan bir kara cisim fırını kullanılması önerilir. Kullanılan termometrenin sıcaklık ölçümü kullanım sırasında tolerans dışındaysa, yeniden kalibrasyon için üreticiye veya tamir merkezine iade edilmesi gerekir.






