选购红外测温仪的方法

阅读次数: 更新时间:2019-05-01

  红外测温技能在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了正在发挥着重要作用。近二十年来,非接触红外测温仪在技能上得到迅速发展,功用不断提高,适用规划也不断扩展,市场占有率逐年增加。比起接触式测温方法,红外测温有着照应时间快、非接触、运用安全及运用寿命长等利益。

  红外测温仪作业原理

  了解红外测温仪的作业原理、技能目标、环境作业条件及操作和修理等是为了帮助用户正确地选择和运用红外测温仪。

  全部温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间宣布红外辐射能量。物体的红外辐射特性——辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着非常亲近的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这便是红外辐射测温所根据的客观基础。

  黑体辐射规矩:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收全部波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规矩,在理论研究中有必要选择适合的模型,这便是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,然后导出了普朗克黑体辐射的规矩,即以波长标明的黑体光谱辐射度,这是全部红外辐射理论的起点,故称黑体辐射规矩。

  物体发射率对辐射测温的影响:自然界中存在的实践物体,简直都不是黑体。全部实践物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料品种、制备方法、热进程以及表面情况和环境条件等要素有关。因此,为使黑体辐射规矩适用于全部实践物体,有必要引进一个与材料性质及表面情况有关的比例系数,即发射率。该系数标明实践物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。根据辐射规矩,只需知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。

  影响发射率的主要因纱在:材料品种、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。

  当用红外辐射测温仪测量政策的温度时首先要测量出政策在其波段规划内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测政策的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。

  红外系统:红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、闪现输出等部分组成。光学系统会聚其视场内的政策红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其方位承认。红外能量集合在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号通过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和政策发射率校正后转变为被测政策的温度值。

  选择红外测温仪可分为三个方面:功用目标方面,如温度规划、光斑标准、作业波长、测量精度、照应时间等;环境和作业条件方面,如环境温度、窗口、闪现和输出、保护附件等;其他选择方面,如运用便利、修理和校准功用以及价格等,也对测温仪的选择发生必定的影响。随着技能和不断发展,红外测温仪最佳规划和新进展为用户供应了各种功用和多用途的仪器,扩展了选择境地。

  承认测温规划:测温规划是测温仪最重要的一个功用目标。产品掩盖规划为-50℃- +3000℃,但这不能由一种型号的红外测温仪来完结。每种型号的测温仪都有自己特定的测温规划。因此,用户的被测温度规划必定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射规矩,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的改动将逾越由发射率差错所引起的辐射能量的改动,因此,测温时应尽量选用短波较好。

  承认政策标准:红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。关于单色测温仪,在进行测温时,被测政策面积应布满测温仪视场。主张被测政策标准逾越视场大小的50%为好。假设政策标准小于视场,布景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,构成差错。相反,假设政策大于测温仪的视场,测温仪就不会遭到测量区域外面的布景影响。

  测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来承认的。因此当被测政策很小,没有布满现场,测量通路上存在烟雾、尘土、阻遏对辐射能量有衰减时,都不会对测量成果发生影响。甚至在能量衰减了95%的情况下,仍能保证要求的测温精度。关于政策细微,又处于运动或振荡之中的政策;有时在视场内运动,或或许部分移出视场的政策,在此条件下,运用双色测温仪是最佳选择。假设测温仪和政策之间不或许直接瞄准,测量通道曲折、狭小、受阻等情况下,双色光纤测温仪是最佳选择。这是由于其直径小,有柔性,可以在曲折、阻遏和折叠的通道上传输光辐射能量,因此可以测量难以接近、条件恶劣或接近电磁场的政策。

  承认光学分辩率(距离系活络)

  光学分辩率由D与S之比承认,是测温仪到政策之间的距离D与测量光斑直径S之比。假设测温仪由于环境条件束缚有必要设备在远离政策之处,而又要测量小的政策,就应选择高光学分辩率的测温仪。光学分辩率越高,即增大D:S比值,测温仪的本钱也越高。

  承认波长规划:政策材料的发射率和表面特性决议测温仪的光谱照应或波长。关于高反射率合金材料,有低的或改动的发射率。在高温区,测量金属材料的最佳波长是近红外,可选用0.18-1.0μm波长。其他温区可选用1.6μm、2.2μm和3.9μm波长。由于有些材料在必定波长是通明的,红外能量会穿透这些材料,对这种材料应选择特殊的波长。如测量玻璃内部温度选用1.0μm、2.2μm和3.9μm(被测玻璃要很厚,否则会透过)波长;测量玻璃内部温度选用5.0μm波长;测低戋戋选用8-14μm波长为宜;再如测量聚乙烯塑料薄膜选用3.43μm波长,聚酯类选用4.3μm或7.9μm波长。厚度逾越0.4mm选用8-14μm波长;又如测火焰中的CO2用窄带4.24-4.3μm波长,测火焰中的CO用窄带4.64μm波长,测量火焰中的NO2用4.47μm波长。

  承认照应时间:照应时间标明红外测温仪对被测温度改动的反应速度,界说为抵达终究读数的95%能量所需求时间,它与光电探测器、信号处理电路及闪现系统的时间常数有关。红外测温仪照应时间可达1ms。这要比接触式测温方法快得多。假设政策的运动速度很快或测量快速加热的政策时,要选用快速照应红外测温仪,否则达不到足够的信号照应,会下降测量精度。但是,并不是全部运用都要求快速照应的红外测温仪。关于停止的或政策热进程存在热惯性时,测温仪的照应时间就可以放宽要求了。因此,红外测温仪照应时间的选择要和被测政策的情况相适应。

  信号处理功用:测量离散进程(如零件出产)和接连进程不同,要求红外测温仪有信号处理功用(如峰值 坚持、谷值坚持、平均值)。如测温传送带上的玻璃时,就要用峰值坚持,其温度的输出信号传送至控制器内。

  环境条件考虑:测温仪所处的环境条件对测量成果有很大影响,应加以考虑并恰当处理,否则会影响测温精度甚至引起测温仪的损坏。当环境温度过高、存在尘土、烟雾和蒸汽的条件下,可选用厂商供应的保护套、水冷却、空气冷却系统、空气吹扫器等附件。这些附件可有效地处理环境影响并保护测温仪,完成准确测温。在承认附件时,应尽或许要求标准化服务,以下降设备本钱。当烟雾、尘土或其他颗粒下降测量能量信呈悍,双色测温仪是最佳选择。在噪声、电磁场、轰动或难以接近环境条件下,或其他恶劣条件下,光纤双色测温仪是最佳选择。

  在密封的或风险的材料运用中(如容器或真空箱),测温仪通过窗口进行观测。材料有必要有足够的强度并能通过所用测温仪的作业波长规划。还要承认操作工是否也需求通过窗口进行调查,因此要选择适合的设备方位和窗口材料,避免相互影响。在低温测量运用中,通常用Ge或Si材料作为窗口,不透可见光,人眼不能通过窗口调查政策。如操作员需求通过窗口政策,应选用既透红外辐射又透过可见光的光学材料,如应选用既透红外辐射又透过可见光的光学材料,如ZnSe或BaF2等作为窗口材料。

  操作简略,运用便利:红外测温仪应该是直观的,操作简略,易于被操作人员运用,其间便携式红外测温仪是一种集测温文闪现输出为一体的小型、简便、由人带着进行测温的仪器,在闪现面板上可闪现温度和输出各种温度信息,有的可通过遥控或通过计算机软件程序操作。

  在环境条件恶劣杂乱的情况下,可以选择测温头和闪现器分隔的系统,以便于设备和装备。可选择与现行控制设备相匹配的信号输出方式。

  红外辐射测温仪的标定:红外测温仪有必要通过标定才能使它正确地闪现出被测政策的温度。假设所用的测温仪在运用中出现测温超差,则需退回厂家或修理中心重新标定。

  红外测温技能在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了正在发挥着重要作用。近二十年来,非接触红外测温仪在技能上得到迅速发展,功用不断提高,适用规划也不断扩展,市场占有率逐年增加。比起接触式测温方法,红外测温有着照应时间快、非接触、运用安全及运用寿命长等利益。【以上内容由插入式流量计厂家为你整理发布】

  

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