Kızılötesi Termometre Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 9 Nokta
1. Ölçüm sıcaklığı aralığını anlama Sıcaklık ölçüm aralığı, kızılötesi termometrelerin önemli bir performans indeksidir. Her termometre tipinin kendine özgü sıcaklık ölçüm aralığı vardır. Ölçüm ihtiyaçlarınıza göre uygun aralığa sahip bir kızılötesi termometre seçmeniz önerilir. Ölçülen sıcaklık aralığı, ne çok dar ne de çok geniş, doğru ve kapsamlı olarak kabul edilmelidir. Sıcaklık ölçüm aralığı çok genişse, sıcaklık ölçüm doğruluğu azalacaktır. Sıcaklık çok yüksekse fiyat pahalı olur ki bu da ekonomik olarak ekonomik değildir; gereksinimleri yerine getirmek. Kara cisim ışıması yasasına göre, spektrumun kısa dalga bandında sıcaklığın neden olduğu ışıma enerjisi değişimi, emisyon hatasının neden olduğu ışıma enerjisi değişimini 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.
2. Ölçüm doğruluğunu anlamak ve minimum çözünürlük ölçüm doğruluğunu anlamak, karıştırılması kolay iki farklı kavramdır. Ölçüm doğruluğu, ölçümün doğruluğunu sağlayan tek göstergedir ve aynı zamanda kızılötesi termometrenin performansını belirleyen temel göstergedir. Çözünürlük, belirli bir sıcaklığın ölçülebileceği en küçük ölçüdür.
3. Emisiviteyi anlama Müşteri geri bildirimlerine göre, kızılötesi termometreler kullanılırken sıklıkla ölçüm sapmaları meydana gelir ve vakaların yüzde 50'sinde hataların sorumlusu emisyondur. Kızılötesi termometre çeşitli durumlar için uygun olduğundan, ölçülen nesnenin yüzeyinin malzemesi ve rengi farklıdır (özellikle HVAC sistemindeki çeşitli borular) ve kızılötesi enerjiyi dışarıya yayma yeteneği aynı değildir. Malzemelerden kaynaklanan ölçüm hataları, emisivite ayarı ile azaltılır. Yani enstrümanın bu işlevi olup olmadığı çok önemlidir.
4. Hedef boyutu, yani termometrenin ölçüm noktasının alanı olan nokta boyutunu anlayın. Hedeften ne kadar uzaktaysanız, nokta boyutu o kadar büyük olur. 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 termometreye girecek ve sıcaklık okumasını etkileyerek hatalara neden olacaktır. Tersine, hedef pirometrenin görüş alanından daha büyükse, pirometre ölçüm alanı dışındaki arka plandan etkilenmeyecektir. Kolorimetrik termometreler için sıcaklık, iki bağımsız dalga boyu bandındaki ışıma enerjisinin oranı ile belirlenir. Bu nedenle, ölçülecek hedefin küçük olması, görüş alanını doldurmaması ve ölçüm yolu üzerinde radyasyon enerjisini azaltan duman, toz veya engeller olması ölçüm sonuçlarını etkilemeyecektir. Yüzde 95 enerji zayıflaması durumunda bile gerekli sıcaklık ölçüm doğruluğu garanti edilebilir. Küçük ve hareketli veya titreşen hedefler için kolorimetrik termometreler en iyi seçimdir, çünkü ışık çapı küçük ve esnektir ve ışık radyasyon enerjisini kavisli, bloke ve katlanmış kanallarda iletebilir ve erişilemeyen, zorlu koşulları veya elektromanyetike yakın hedefleri ölçebilir. alanlar.
5. Mesafe katsayısı oranının (D:S), kızılötesi termometrenin hedefe olan uzaklığı D ile ölçüm noktasının S çapı arasındaki oranı ifade eden optik çözünürlük olduğunu anlayın. Küçük çaplı bir hedeften uzaktaysanız, yüksek oranlı bir kızılötesi termometre seçmelisiniz. Mesafe katsayısı oranı ne kadar yüksek olursa, kızılötesi termometrenin maliyeti de o kadar yüksek olur. Doğru sıcaklık okumaları elde etmek için, termometre ile test hedefi arasındaki mesafe uygun aralıkta olmalıdır. Çevresel koşullar nedeniyle termometrenin hedeften uzağa kurulması ve küçük bir hedefin ölçülmesi gerekiyorsa, optik çözünürlüğü 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.
6. Dalga boyu aralığını bilmek Hedef malzemenin yayma gücü ve yüzey özellikleri, pirometrenin spektral yanıt 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 0.8-1.0 μm seçilebilir. Diğer sıcaklık bölgeleri 1,6μm, 2,2μm ve 3,9μm'yi seçebilir. Bazı malzemeler belirli bir dalga boyunda şeffaf olduklarından kızılötesi enerji bu malzemelere nüfuz edecektir ve bu malzemenin uygulaması dikkatli yapılmalıdır.
Belirli bir dalga boyu seçin. Örneğin, camın iç sıcaklığını ölçmek için 1 μm, 2,2 μm ve 3,9 μm dalga boyları kullanılır (test edilecek cam çok kalın olmalıdır, aksi takdirde içinden geçer); camın yüzey sıcaklığını ölçmek için 5 μm dalga boyu kullanılır; Örneğin, polietilen plastik filmi ölçmek için 3,43 μm, polyester için 4,3 μm veya 7,9 μm ve 8-14,4 mm'yi aşan kalınlıklar için 8-14μm kullanılır. Örneğin, alevdeki CO'yu ölçmek için 4.64μm dar bant kullanılır ve alevdeki NO2'yi ölçmek için 4.47μm kullanılır.
7. Tepki süresini anlayın Tepki süresi, kızılötesi termometrenin ölçülen sıcaklık değişimine reaksiyon hızını ve bununla fotodedektör arasındaki süreyi gösteren, kızılötesi termometrenin son okumanın enerjisinin yüzde 95'ine ulaşması için gereken süredir , sinyal işleme devresi ve gösterge sistemi sabitleri ile ilişkilidir. Kızılötesi termometrenin yanıt süresinin seçimi, ölçülen hedefin durumuna göre uyarlanmalıdır ve yanıt süresinin belirlenmesi esas olarak hedefin hareket hızına ve hedefin sıcaklık değişim hızına bağlıdır. 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 ataletin mevcut olduğu statik veya hedef termal prosesler için tepki süresi gereksinimi gevşetilebilir.
8. Sinyal işleme işlevlerini anlama Ayrık işlemler (parça üretimi gibi) ve sürekli işlemler arasındaki fark göz önüne alındığında, kızılötesi termometrelerin seçim yapmak için çoklu sinyal işleme işlevlerine (tepe noktası tutma, minimum değer tutma, ortalama değer gibi) sahip olması gerekir. Konveyör bandında sıcaklık ölçümü gibi Şişe kullanıldığında, tepe tutmanın kullanılması gerekir ve sıcaklığının çıkış sinyali kontrolöre gönderilir. Aksi takdirde, termometre şişeler arasındaki alt sıcaklık değerini okur. Pik tutma kullanılıyorsa, termometre yanıt süresini şişeler arasındaki zaman aralığından biraz daha uzun olacak şekilde ayarlayın, böylece en az bir şişe ölçüm altında olur.
9. Çevre koşullarını anlayın Termometrenin çevre koşullarının, dikkate alınması ve uygun şekilde çözülmesi gereken ölçüm sonuçları üzerinde büyük etkisi vardır, 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. Hafif kolorimetrik termometreler, gürültü, elektromanyetik alanlar, titreşim veya erişilemeyen çevre koşulları veya diğer zorlu koşullar altında duman, toz veya diğer parçacıklar ölçülen enerji sinyalini bozduğunda en iyi seçimdir.






