+86-18822802390

Portatif Kızılötesi Termometre Seçimi

Jan 09, 2023

Portatif Kızılötesi Termometre Seçimi

 

Sıcaklık aralığı, nokta boyutu, çalışma dalga boyu, ölçüm doğruluğu, tepki süresi vb. gibi performans göstergeleri; ortam sıcaklığı, pencere, ekran ve çıkış, koruma aksesuarları vb. gibi çevre ve çalışma koşulları; kullanım kolaylığı, bakım ve kalibrasyon performansı ve fiyatı gibi diğer seçeneklerin de termometre seçiminde belirli bir etkisi vardır. Teknoloji ve teknolojinin sürekli gelişmesiyle, kızılötesi termometrelerin en iyi tasarımı ve yeni ilerlemesi, kullanıcılara çeşitli fonksiyonel ve çok amaçlı enstrümanlar sunarak seçenekleri genişletiyor.


1. Sıcaklık ölçüm aralığını belirleyin


Sıcaklık ölçüm aralığı, termometrenin en önemli performans indeksidir. Örneğin, ürün kapsama aralığı -50 derece - artı 3000 derecedir, ancak bu tek tip 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. TI315, TI213 ve benzeri bu sıcaklığı karşılayan birçok model bulunmaktadır.


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. İki renkli bir pirometre için sıcaklık, iki bağımsız 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 radyant enerjiyi kavisli, bloke ve katlanmış kanallar üzerinden iletme yetenekleridir, böylece zorlu koşullarda veya elektromanyetik alanların yakınında erişilmesi zor olan hedeflerin ölçülmesini sağlar.


3. Optik çözünürlüğü belirleyin


Optik çözünürlük, pirometrenin hedefe olan uzaklığı D ile ölçüm noktasının çapı S arasındaki oran olan D'nin S'ye oranıyla belirlenir. Örneğin, kızılötesi çağın el tipi kızılötesi termometresi TI213, 80:1'lik bir mesafe katsayısına sahiptir. Hedeften 80 cm uzakta ise ölçüm aralığının çapı 1 cm'dir. 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.


4. Dalga boyu aralığını belirleyin


Hedef malzemenin emisivite ve yüzey özellikleri, pirometrenin spektral tepkisini veya 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}}.18-1.{{20}}μm dalga boyu olabilir seçildi. Diğer sıcaklık bölgeleri 1,6μm, 2,2μm ve 3,9μm dalga boyunu 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 10 μm, 2,2 μm ve 3,9 μm dalga boyları kullanılır (test edilecek cam çok kalın olmalıdır yoksa içinden geçer) dalga boyları; Polietilen plastik filmi ölçmek için 3,43 μm dalga boyu kullanılır ve polyester için 4,3 μm veya 7,9 μm dalga boyu kullanılır. Kalınlık 0,4 mm'yi aşarsa, 8-14μm dalga boyu kullanılır; örneğin, alevdeki C02'yi ölçmek için dar bant 4.24-4.3μm dalga boyu kullanılır, alevdeki C0'ı ölçmek için dar bant 4.64μm dalga boyu kullanılır ve 4.47μm dalga boyu kullanılır alevdeki N02'yi ölçmek için.


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. Yeni kızılötesi termometrenin tepki süresi 1 ms'ye ulaşabilir. Bu, temas sıcaklığı ölçüm yönteminden çok daha hızlıdır. 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 tepki süresinin seçimi, ölçülen hedefin durumuna uygun olmalıdır.


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.

 

ST490+-5

 

Soruşturma göndermek