+86-18822802390

Kızılötesi termometre satın alma faktörleri hakkında ne biliyorsunuz?

Jan 08, 2023

Kızılötesi termometre satın alma faktörleri hakkında ne biliyorsunuz?

 

1. Sıcaklık ölçüm aralığını belirleyin


Sıcaklık ölçüm aralığını belirleyin: Sıcaklık ölçüm aralığı, termometrenin en önemli performans indeksidir. Her termometre tipinin kendine özgü sıcaklık aralığı vardır. Örneğin, Raytek (Raytek) ürünleri -50 derece - artı 3000 derecelik bir aralığı kapsar, ancak bu tek tip bir kızılötesi termometre ile yapılamaz. 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.


2. Hedef boyutu belirleyin


Jingque sıcaklık okumaları elde etmek için, termometre ile test hedefi arasındaki mesafenin uygun bir aralıkta olması gerekir. Sözde "nokta boyutu", termometrenin ölçüm noktasının alanıdır. 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 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 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 termometre en iyi seçimdir. Bunun nedeni, ışığın küçük çapı, esnekliği ve optik ışıma enerjisini kavisli, engellenmiş ve katlanmış kanallar üzerinden iletme yeteneğidir, böylece erişilemeyen, zorlu koşullarda veya elektromanyetik alanlara yakın hedeflerin ölçülmesini sağlar.


3. Mesafe faktörünü belirleyin (optik çözünürlük)


Mesafe katsayısı, D:S oranı, yani termometrenin probu ile hedef arasındaki mesafe D ile ölçülecek hedefin çapı arasındaki oran tarafından belirlenir. Optik çözünürlük ne kadar yüksekse, yani D:S oranı arttıkça, pirometrenin maliyeti de o kadar yüksek olur. 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 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, ölçülecek 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. Dalga boyu aralığını belirleyin


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}}.8-1.0μm 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 (test edilecek 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 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.


5. Yanıt süresini belirleyin


Tepki süresi, fotodetektörün, sinyal işleme devresinin ve ekranın zaman sabitiyle ilişkili ölçülen sıcaklık değişimine kızılötesi termometrenin reaksiyon hızını gösteren son okumanın enerjisinin yüzde 95'ine ulaşmak için gereken süre olarak tanımlanır. sistem. 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.


6. Sinyal işleme işlevi


Ayrık süreç (parça kalitesi gibi) ve sürekli süreç arasındaki fark göz önüne alındığında, kızılötesi termometrenin, aralarından seçim yapabileceğiniz çoklu sinyal işleme fonksiyonlarına (tepe noktası tutma, vadi tutma, ortalama değer gibi) sahip olması gerekir. Konveyör bandındaki şişenin sıcaklığını ölçerken, zirve tutmayı kullanmak gerekir ve sıcaklığının çıkış sinyali kontrolöre 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. 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. Gürültü, elektromanyetik alan, titreşim veya erişilemeyen çevre koşulları veya diğer zorlu koşullar altında duman, toz veya diğer parçacıklar ölçüm enerji sinyalini azalttığında, fiber optik iki renkli termometre en iyi seçimdir. Gürültü, elektromanyetik alan, titreşim ve erişilemeyen çevre koşulları veya diğer zorlu koşullarda, hafif bir kolorimetrik termometrenin seçilmesi tavsiye edilir.

 

ST490+  -3

Soruşturma göndermek