9 точки за внимание при закупуване на инфрачервени термометри
1. Разбиране на температурния диапазон на измерване Диапазонът на измерване на температурата е важен показател за ефективност на инфрачервените термометри. Всеки тип термометър има свой специфичен диапазон на измерване на температурата. Препоръчително е да изберете инфрачервен термометър с подходящ диапазон според вашите нужди за измерване. Измереният температурен диапазон трябва да се счита за точен и изчерпателен, нито твърде тесен, нито твърде широк. Ако обхватът на измерване на температурата е твърде широк, точността на измерване на температурата ще бъде намалена. Ако температурата е твърде висока, цената ще бъде скъпа, което е икономически неизгодно; изпълняват изисквания. Съгласно закона за излъчването на черното тяло, промяната на лъчистата енергия, причинена от температурата в късовълновата лента на спектъра, ще надвиши промяната на лъчистата енергия, причинена от грешката на излъчване. Ето защо е по-добре да използвате къси вълни, доколкото е възможно, когато измервате температурата. Най-общо казано, колкото по-тесен е обхватът на измерване на температурата, толкова по-висока е разделителната способност на изходния сигнал за наблюдение на температурата и точността и надеждността са лесни за решаване.
2. Разбирането на точността на измерване и точността на измерване на минималната разделителна способност са две различни концепции, лесни за объркване. Точността на измерване е единственият индикатор, който гарантира точността на измерването, а също така е и ключовият индикатор за определяне на работата на инфрачервения термометър. Разделителната способност е най-малката мярка, при която може да се измери определена температура.
3. Разбиране на излъчването Според отзивите на клиентите, когато се използват инфрачервени термометри, често възникват отклонения при измерването и в 50 процента от случаите излъчването е виновникът за грешките. Тъй като инфрачервеният термометър е подходящ за различни случаи, материалът и цветът на повърхността на измервания обект са различни (особено различните тръби в HVAC системата) и способността му да излъчва инфрачервена енергия навън не е еднаква. Грешките в измерването, дължащи се на материали, се намаляват чрез регулиране на емисионната способност. Така че дали инструментът има тази функция е много важно.
4. Разберете целевия размер, т.е. размера на петна, който е площта на точката на измерване на термометъра. Колкото по-далеч сте от целта, толкова по-голям е размерът на петното. Инфрачервените термометри могат да бъдат разделени на едноцветни термометри и двуцветни термометри (радиационни колориметрични термометри) според принципа. За монохроматичен термометър, когато измервате температурата, площта на целта, която трябва да се измери, трябва да запълва зрителното поле на термометъра. Препоръчително е измереният размер на целта да надвишава 50 процента от зрителното поле. Ако размерът на целта е по-малък от зрителното поле, енергията на фоновата радиация ще навлезе в термометъра и ще попречи на отчитането на температурата, причинявайки грешки. Обратно, ако целта е по-голяма от зрителното поле на пирометъра, пирометърът няма да бъде повлиян от фон извън зоната на измерване. За колориметричните термометри температурата се определя от съотношението на лъчистата енергия в две независими ленти с дължина на вълната. Следователно, когато целта за измерване е малка, не запълва зрителното поле и има дим, прах или препятствие по пътя на измерване, което намалява радиационната енергия, това няма да повлияе на резултатите от измерването. Дори в случай на 95 процента енергийно затихване, необходимата точност на измерване на температурата все още може да бъде гарантирана. За малки и движещи се или вибриращи цели колориметричните термометри са най-добрият избор, тъй като диаметърът на светлината е малък и гъвкав и може да предава енергия на светлинно излъчване по извити, блокирани и нагънати канали и може да измерва недостъпни, тежки условия или цели, близки до електромагнитни полета.
5. Разберете, че съотношението на коефициента на разстояние (D:S) е оптичната разделителна способност, която се отнася до съотношението на разстоянието D между инфрачервения термометър до целта и диаметъра S на точката на измерване. Ако сте далеч от цел с малък диаметър, трябва да изберете инфрачервен термометър с висок коефициент. Колкото по-висок е коефициентът на разстояние, толкова по-висока е цената на инфрачервения термометър. За да се получат точни показания на температурата, разстоянието между термометъра и тестовата мишена трябва да бъде в правилния диапазон. Ако термометърът трябва да бъде инсталиран далеч от целта поради условията на околната среда и трябва да се измери малка цел, трябва да се избере термометър с висока оптична разделителна способност. За пирометър с фиксирано фокусно разстояние, фокусната точка на оптичната система е минималната позиция на петното, а петното близо и далеч от фокусната точка ще се увеличава. Има два фактора за разстояние. Следователно, за да се измери точно температурата на разстояние близо до и далеч от фокуса, размерът на измерената цел трябва да бъде по-голям от размера на петното във фокуса. Термометърът за увеличение има минимална позиция на фокус, която може да се регулира според разстоянието до целта. Ако D:S се увеличи, получената енергия ще намалее. Ако приемната бленда не се увеличи, коефициентът на разстояние D:S ще бъде трудно да се увеличи, което ще увеличи цената на инструмента.
6. Познаване на обхвата на дължината на вълната Емисионната способност и повърхностните свойства на целевия материал определят дължината на вълната на спектралния отговор на пирометъра. За сплавните материали с висока отразяваща способност има ниска или различна емисионна способност. В зоната с висока температура най-добрата дължина на вълната за измерване на метални материали е близката инфрачервена и може да се избере 0.8-1.0 μm. Други температурни зони могат да избират 1,6 μm, 2,2 μm и 3,9 μm. Тъй като някои материали са прозрачни при определена дължина на вълната, инфрачервената енергия ще проникне през тези материали и приложението на този материал трябва да бъде
Изберете определена дължина на вълната. Например дължините на вълните от 1 μm, 2,2 μm и 3,9 μm се използват за измерване на вътрешната температура на стъклото (стъклото, което ще се тества, трябва да е много дебело, в противен случай ще премине); дължината на вълната от 5 μm се използва за измерване на повърхностната температура на стъклото; Например, 3,43 μm се използва за измерване на полиетиленов пластмасов филм, 4,3 μm или 7,9 μm се използва за полиестер, а 8-14 μm се използва за дебелина над 0.4 mm. Например тясната лента 4,64 μm се използва за измерване на CO в пламъка, а 4,47 μm се използва за измерване на NO2 в пламъка.
7. Разберете времето за реакция Времето за реакция е времето, необходимо на инфрачервения термометър да достигне 95 процента от енергията на крайното отчитане, което показва скоростта на реакция на инфрачервения термометър към измерената промяна на температурата и времето между него и фотодетектора , схема за обработка на сигнала и система за показване Константите са свързани. Изборът на времето за реакция на инфрачервения термометър трябва да се адаптира към ситуацията на измерваната цел, а определянето на времето за реакция се основава главно на скоростта на движение на целта и скоростта на промяна на температурата на целта. Ако скоростта на движение на целта е много висока или когато се измерва бързо нагряваща цел, трябва да се избере инфрачервен термометър с бърза реакция, в противен случай няма да се постигне достатъчна реакция на сигнала и точността на измерване ще бъде намалена. Не всички приложения обаче изискват инфрачервен термометър с бърза реакция. За статични или целеви топлинни процеси, при които съществува топлинна инерция, изискването за време за реакция може да бъде облекчено.
8. Разбиране на функциите за обработка на сигнали С оглед на разликата между дискретни процеси (като производство на части) и непрекъснати процеси, инфрачервените термометри трябва да имат функции за обработка на множество сигнали (като задържане на пик, задържане на минимална стойност, средна стойност), които да избират от, като измерване на температурата на конвейерната лента Когато се използва бутилката, е необходимо да се използва пиково задържане и изходният сигнал за нейната температура се изпраща към контролера. В противен случай термометърът отчита по-ниската стойност на температурата между бутилките. Ако използвате задържане на пика, настройте времето за реакция на термометъра да бъде малко по-дълго от интервала от време между бутилките, така че поне една бутилка да бъде в процес на измерване.
9. Разберете условията на околната среда Условията на околната среда на термометъра имат голямо влияние върху резултатите от измерването, което трябва да се вземе предвид и правилно да се разреши, в противен случай това ще повлияе на точността на измерване на температурата или дори ще причини повреда. Когато температурата на околната среда е висока и има прах, дим и пара, могат да бъдат избрани защитно покритие, водно охлаждане, система за въздушно охлаждане, пречиствател на въздух и други аксесоари, предоставени от производителя. Тези аксесоари могат ефективно да се справят с влиянията на околната среда и да защитят термометъра за точно измерване на температурата. Когато определяте аксесоари, трябва да се изисква стандартизирано обслужване, доколкото е възможно, за да се намалят разходите за монтаж. Светлинните колориметрични термометри са най-добрият избор, когато дим, прах или други частици влошават измерения енергиен сигнал при шум, електромагнитни полета, вибрации или недостъпни условия на околната среда или други тежки условия.






