Kızılötesi Termometre Kendi Kendine Kalibrasyon Hatası Karşılaştırma Yöntemi Üzerine Araştırma
Modern teknolojinin gelişmesiyle birlikte, kızılötesi termometreler, çalışma ve elektrikli koşullar altında güç ekipmanı, güç dağıtım ekipmanı, kablolar, elektrik konektörleri vb. Elektrikli ekipmanlardaki arızalar. Kullanılan kızılötesi termometrenin iyi çalışır durumda olup olmadığı, elektrik şebekesinin güvenli ve istikrarlı çalışmasını doğrudan etkiler. İş kalitesini artırmak ve güvenliği sağlamak için, çalışan kızılötesi termometrelerin iyi çalışır durumda olduğundan emin olmak için kızılötesi termometrelerin kendi kendine kalibrasyonu yapılmalıdır.
1 Siyah cisim radyasyonu ve kızılötesi sıcaklık ölçüm prensibi
Mutlak sıfırdan daha yüksek bir sıcaklığa sahip tüm nesneler, çevreleyen alana sürekli olarak kızılötesi radyasyon enerjisi yayar. Bir nesnenin kızılötesi radyasyon enerjisinin boyutu ve dalga boyuna göre dağılımı, yüzey sıcaklığı ile çok yakın bir ilişkiye sahiptir. Bu nedenle, nesnenin kendisi tarafından yayılan kızılötesi enerjinin ölçülmesi yoluyla, termometrenin optik sistemi, dedektör üzerinde bir elektrik sensörüne dönüştürülür. Sinyal ve ölçülen nesnenin yüzey sıcaklığını görüntülemek için kızılötesi termometrenin ekran kısmı aracılığıyla, kızılötesi radyasyon sıcaklığı ölçümü için nesnel temel olan yüzey sıcaklığını doğru bir şekilde ölçebilir.
Kızılötesi termometrenin özellikleri: temassız ölçüm, geniş sıcaklık ölçüm aralığı, hızlı yanıt hızı, yüksek hassasiyet, ancak ölçülen nesnenin emisyonunun etkisi nedeniyle, ölçülen nesnenin gerçek sıcaklığını ölçmek neredeyse imkansızdır ve ölçüm yüzey sıcaklığıdır.
Kızılötesi termometrenin standartlaştırılmış doğrulama yöntemi, siyah cisim fırını doğrulamasını kullanmaktır. Siyah cisim, tüm dalga boylarındaki gelen radyasyonun soğurulma oranı her koşulda 1'e eşit olan bir nesneyi ifade eder. Siyah cisim idealize edilmiş bir nesne modelidir, bu nedenle malzeme özelliklerine ve yüzey durumlarına göre değişen bir radyasyon katsayısı, yani gerçek bir nesnenin radyasyon performansının bir kara cismin radyasyon performansının şu anda bir kara cismin performansına oranı olarak tanımlanan emisivite tanıtılır. aynı sıcaklık. Radyasyon yasası ve bir nesnenin kızılötesi radyasyonunun soğurulması Kirchhoff yasasını karşılar. Herhangi bir nesnenin yüzeyine bir radyasyon ışını yansıtıldığında, enerjinin korunumu ilkesine göre, nesnenin soğurma, yansıtma ve gelen radyasyona geçirgenliğinin toplamı 1'e eşit olmalıdır. ölçmek kolay. Emisivite genellikle absorptivite ölçülerek belirlenebilir. Bu nedenle, kara cisim radyasyon kaynağı, çeşitli kızılötesi radyasyon kaynaklarının radyasyon yoğunluğunu doğrulamak için bir radyasyon standardı olarak kullanılır.
Kızılötesi termometre, optik sistem, fotoelektrik dedektör, sinyal yükseltici, sinyal işleme, ekran çıkışı ve diğer parçalardan oluşur. Ölçülen nesneden ve yansıma kaynağından gelen radyasyon, modülatör tarafından demodüle edilir ve ardından kızılötesi detektöre girilir. İki sinyal arasındaki fark, anti-amplifikatör tarafından yükseltilir ve geri besleme kaynağının spektral parlaklığı nesneninkiyle aynı olacak şekilde geri besleme kaynağının sıcaklığını kontrol eder. Ekran, ölçülen nesnenin parlaklık sıcaklığını gösterir. Kızılötesi termometre tarafından ölçülen sıcaklık, nesnenin gerçek sıcaklığından ziyade nesnenin radyasyon sıcaklığıdır. Mutlak siyah cisim olmadığından, gerçek nesnenin aynı sıcaklıktaki toplam termal radyasyon miktarı her zaman toplam mutlak siyah cisim radyasyon miktarından daha küçüktür, bu nedenle kızılötesi ölçüm Termometre ile ölçülen sıcaklık kesinlikle daha düşük olmalıdır cismin gerçek sıcaklığından daha Sıcaklık ölçülürken, ölçülen değerin ölçülen değere mümkün olduğu kadar yakın olması için, kızılötesi termometrenin emisyonu mümkün olduğu kadar (ayarlanabilir emisyona sahip kızılötesi termometreler için) ölçülen malzeme ile aynı emisyon değerine ayarlanmalıdır. Cismin gerçek sıcaklığı aynıdır.
Kızılötesi termometreler artık yaygın olarak kullanılmaktadır ve elektrikli ekipmanlardaki kusurları tespit etmek için önemli bir araç haline gelmiştir. Üretim hattında uzun süreli kullanım nedeniyle, trafo merkezlerindeki elektrikli ekipman çıkış konektörleri, T-şekilli kelepçeler, duvar buşing konektörleri, busbar düğümleri, bıçaklı kapaklar, kablo konektörlerinin yerinde test edilmesi; bekleyen iletim hatları için tel bağlantı boruları, tel kelepçeleri veya tel bağlantıları. Zorlu saha kullanım ortamı ve uygun olmayan günlük bakım nedeniyle, çalışan kızılötesi termometre doğru ölçüm yapamayabilir ve hatta ekipman arızası olabilir, bu da yanlış ölçüme neden olur ve elektrik şebekesinin güvenli ve istikrarlı çalışmasını etkiler. Bu makale, kızılötesi sıcaklık ölçümü ilkesine göre çalışan kızılötesi termometrenin kendi kendine kalibrasyon yöntemini incelemektedir. Bu basit ve kolaydır. Kullanıcı, bu yönteme göre kendi kendine kalibrasyon ekipmanı yapabilir. Potansiyel güvenlik tehlikelerini azaltmak için kızılötesi termometrenin iyi çalışır durumda olup olmadığı test edilebilir.
Kızılötesi termometrenin kendi kendine kalibrasyon yönteminin tanıtılması
Kızılötesi termometreler için sıcaklık ölçüm doğruluğunu sağlayan en önemli faktörler emisivite, noktaya olan mesafe, noktanın konumu ve görüş alanıdır. Kızılötesi sıcaklık ölçüm uzmanları ve ekipman üreticilerinin teknik personeli ile iletişim ve istişare yoluyla, çeşitli yöntemlerin tekrar tekrar uygulanmasından sonra, kara cisim fırını ilkesine atıfta bulunularak bir dizi kalibrasyon ekipmanı yapıldı ve bu yöntemin kendi kendine kalibrasyon karşılaştırması doğrulandı. kıyasla pratik. Otomatik kalibrasyon sırasında, temel hatanın karşılaştırılması, ölçüm mesafesi değişiminin etkisi ve emisyon aralığının belirlenmesi tamamlanır. Testten önce kızılötesi termometre en iyi duruma ayarlanır ve ardından yerinde test için kullanılır.






