Doğru kızılötesi termometre seçimi
Kızılötesi termometre seçimi üç yöne ayrılabilir:
(1) Sıcaklık aralığı, nokta boyutu, çalışma dalga boyu, ölçüm doğruluğu, pencere, ekran ve çıktı, yanıt süresi, koruma aksesuarları vb. gibi performans göstergeleri;
(2) Ortam sıcaklığı, pencereler, ekran ve çıkış, koruyucu aksesuarlar vb. gibi çevre ve çalışma koşulları;
(3) Kullanım kolaylığı, bakım ve kalibrasyon performansı ve fiyat gibi diğer seçim hususlarının da termometre seçiminde belirli bir etkisi vardır.
Teknoloji ve teknolojinin sürekli gelişmesiyle, kızılötesi termometrelerin en iyi tasarımı ve yeni ilerlemesi, kullanıcılara çeşitli işlevler ve çok amaçlı aletler sunarak seçenekleri genişletiyor. Kullanım kolaylığı, onarım ve kalibrasyon yetenekleri ve fiyat gibi diğer seçim özellikleri. Termometre modeli seçerken öncelikle ölçülecek hedefin sıcaklığı, ölçülecek hedefin büyüklüğü, ölçüm mesafesi, ölçülecek hedefin malzemesi, ortamı gibi ölçüm gereksinimlerini belirlemelisiniz. hedef, yanıt hızı, ölçüm doğruluğu, taşınabilir veya çevrimiçi, vb. Mevcut çeşitli termometre modellerinin karşılaştırılmasında, yukarıdaki gereksinimleri karşılayabilecek cihaz modelini seçin; yukarıdaki gereksinimleri karşılayabilecek birçok model arasından performans, işlev ve fiyat açısından en uygun olanı seçin.
Sıcaklık aralığını belirleyin
Sıcaklık ölçüm aralığını belirleyin: Sıcaklık ölçüm aralığı, termometrenin en önemli performans indeksidir. Örneğin, Raytek (Raytek) ürünleri -50 derece - artı 3000 derecelik bir aralığı kapsar, ancak bu tek tip bir 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 santigrat 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.
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 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 ve engeller olması ölçüm sonuçları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmayacaktır. . Küçük ve hareketli veya titreşen hedefler için kolorimetrik termometre en iyi seçimdir. Bunun nedeni, ışık ışınlarının küçük çapları ve ışık ışıma enerjisini kavisli, tıkalı ve katlanmış kanallar üzerinden taşıma esnekliğidir.
Raytek (Lei Tai) iki renkli termometre için sıcaklığı, 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 ışıma enerjisini kavisli, bloke ve katlanmış kanallar üzerinden iletme yetenekleridir, böylece zorlu koşullarda veya elektromanyetik alanların yakınında erişilmesi zor olan hedeflerin ölçülmesini sağlar.
Mesafe faktörünün belirlenmesi (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 en küçük 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.
4.4 Dalga boyu aralığının belirlenmesi
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 0.8-1.0 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.
4.5 Tepki Süresinin Belirlenmesi
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. Raytek'in yeni kızılötesi termometresinin tepki süresi 1ms'ye ulaşabilir. Bu, temaslı sıcaklık ölçüm yöntemlerinden 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 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.
4.6 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.






