Termometrenin performans göstergeleri
Sıcaklık ölçüm aralığı: Her termometre tipinin kendine özgü sıcaklık ölçüm aralığı vardır, ne çok dar ne de çok geniş. Genel olarak, sıcaklık ölçüm aralığı ne kadar darsa, sıcaklık izleme için çıkış sinyalinin çözünürlüğü o kadar yüksek olur. Doğruluk ve güvenilirliğin çözülmesi kolaydır. Sıcaklık ölçüm aralığı çok genişse, sıcaklık ölçüm doğruluğu azalacaktır.
Çalışma dalga boyu: Kara cisim radyasyonu yasasına göre, spektrumun kısa dalga bandında sıcaklıktan kaynaklanan radyasyon enerjisindeki değişim, emisyon hatasından kaynaklanan radyasyon enerjisindeki değişimi aşacaktır. Bu nedenle, sıcaklığı ölçerken mümkün olduğunca kısa dalga kullanmak daha iyidir, ancak algılanan nesne ile birlikte emisivite faktörlerini dikkate almalıdır:
Hedef malzemenin yayma gücü ve yüzey özellikleri, pirometrenin spektral yanıt dalga boyunu belirler ve yüksek yansıtıcılığa sahip alaşımlı malzemeler için, düşük veya değişken yayma vardır. Yüksek sıcaklık alanında, metal malzemeleri ölçmek için jia'nın dalga boyu kızılötesine yakındır ve {{0}}.8~1.0μm seçilebilir. Diğer sıcaklık bölgeleri 1.6, 2.2 ve 3.9μm'yi seçebilir. Bazı malzemeler belirli bir dalga boyunda şeffaf olduğundan, kızılötesi enerji bu malzemelere nüfuz edecektir ve bu malzeme için özel dalga boyları seçilmelidir, örneğin 1.{17}}, 2.2 ve 3.9 μm dalga boylarıyla camın iç sıcaklığının ölçülmesi (test edilecek cam çok kalın olmalıdır, aksi halde içinden geçer); 5.0 μm, camın yüzey sıcaklığını ölçmek için kullanılır; 8~14 μm, düşük sıcaklık alanını ölçmek için uygundur ve polietilen plastik filmi ölçmek için 3,43 μm, polyester için 4,3 veya 7,9 μm ve kalınlık 0,4 mm'yi aşıyor. 8~14μm, örneğin 4,64μm'lik dar bir bantla alevdeki CO ölçümü, 4,47μm'lik alevdeki NO2 ölçümü vb.
Spot büyüklüğü: Termometrenin ölçüm noktasının alanı "nokta büyüklüğü" olarak adlandırılır. En iyi sıcaklık okumasını elde etmek için, termometre ile test hedefi arasındaki mesafenin uygun bir aralığa sahip olması gerekir. Hedeften uzaklık ne kadar uzaksa, nokta boyutu o kadar büyük olur. Bu nedenle uygulamada mesafenin nokta boyutuna oranı yani D:S'ye dikkat edilmelidir. Ölçüm mesafesi belirlenirken, hedef çapın ölçülen nokta boyutuna eşit veya ondan büyük olmasına dikkat edilmelidir. Hedef ölçülen nokta boyutundan küçükse, termometre aynı anda arka plan nesnesinin sıcaklığını ölçerek okumanın doğruluğunu azaltır.
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. Genellikle ölçülen hedef boyutunun görüş alanının yüzde 50'sini geçmesi önerilir. Hedef boyutu görüş alanından küçükse, arka plan radyasyon enerjisi termometrenin görüş alanına girecek ve sıcaklık okumasına müdahale ederek hatalara neden olacaktır. İki renkli bir pirometre için sıcaklık, iki bağımsız dalga boyu bandındaki ışıma enerjisinin oranı ile belirlenir. Bu nedenle, ölçülecek hedef görüş alanını dolduramayacak kadar küçük olduğunda ve ölçüm yolu üzerinde radyasyon enerjisini azaltan duman, toz ve engeller olduğunda, ölçüm sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. Hareket eden veya titreyen, bazen görüş alanı içinde hareket eden veya kısmen görüş alanı dışına çıkabilen küçük hedefler için bu koşullar altında iki renkli bir termometre kullanmak daha uygundur. Termometre ile hedef arasına doğrudan nişan almak mümkün değilse ve ölçüm kanalı bükülmüş, dar, bloke edilmiş vb. ise, iki renkli bir fiber optik termometrenin seçilmesi uygundur. 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.
Mesafe faktörü (optik çözünürlük), pirometre probu ile hedef arasındaki mesafenin D oranı ve nokta çapı olan D:S oranı tarafından belirlenir. Çevresel koşullar nedeniyle termometrenin hedeften uzağa kurulması gerekiyorsa ve küçük hedefleri ölçmek için optik çözünürlüğü yüksek bir termometre seçilmelidir. Optik çözünürlük ne kadar yüksek olursa, D:S oranı da o kadar yüksek olur. Termometre hedeften uzaksa ve hedef küçükse mesafe katsayısı yüksek bir termometre seçilmelidir. Sabit odak uzaklığına sahip bir pirometre için, optik sistemin odak noktasındaki nokta küçüktür ve odak noktasına yakın ve uzak nokta artacaktır. İki mesafe faktörü vardır. Bu nedenle, odağa yakın ve uzak mesafelerde sıcaklığı doğru bir şekilde ölçmek için, ölçülecek hedefin boyutunun odaktaki nokta boyutundan daha büyük olması gerekir. Yakınlaştırma termometresi, hedefe olan mesafeye göre ayarlanabilen küçük bir odak konumuna sahiptir. D:S artarsa, alınan enerji azalır. Alım açıklığı artırılmazsa, mesafe katsayısı D:S'nin artırılması zor olacaktır.
Tepki süresi: Kızılötesi termometrenin, fotodetektörün, sinyal işleme devresinin ve görüntüleme sisteminin zaman sabitiyle ilgili okumaya ulaştıktan sonra enerjinin yüzde 95'i için gereken süre olarak tanımlanan, ölçülen sıcaklık değişikliğine tepki hızını gösterir. . 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. Termal eylemsizliğin mevcut olduğu sabit veya hedef termal prosesler için pirometrenin tepki süresi gevşetilebilir. Bu nedenle, kızılötesi termometrenin yanıt süresinin seçimi, esas olarak hedefin hareket hızına ve hedefin sıcaklık değişim hızına bağlı olarak ölçülen hedefin durumuna uyarlanmalıdır. Sabit hedefler veya termal ataletten kaynaklanan hedefler için veya mevcut kontrol ekipmanının hızının sınırlı olduğu durumlarda, pirometrenin tepki süresi gevşetilebilir.
Sinyal işleme işlevi: Ayrık işlemler (parça üretimi gibi) ve sürekli işlemler arasındaki fark göz önüne alındığında, kızılötesi termometrelerin çeşitli sinyal işleme işlevlerine (tepe noktası tutma, vadi tutma, ortalama değer gibi) sahip olması gerekir. Konveyör bandındaki şişelerin sıcaklığını ölçerken, sıcaklığının çıkış sinyalini kontrolöre iletmek için tepe tutma işlevini kullanmak gerekir, aksi takdirde termometre şişeler arasındaki alt sıcaklık değerini okuyacaktır. Pik tutma kullanılıyorsa, termometre tepki süresi şişeler arasındaki zaman aralığından biraz daha uzun ayarlanmalıdır, böylece en az bir şişe her zaman ölçüm altındadır.






