Принципи на инфрачервените термометри и проблеми при приложението
Основният принцип на инфрачервеното измерване на температурата
Инфрачервеният термометър се основава на характеристиките на инфрачервеното лъчение на обекта, разчитайки на неговата вътрешна оптична система, за да събере енергията на инфрачервеното лъчение на обекта към детектора (сензора) и да го преобразува в електрически сигнал и след това да премине през усилване верига, компенсационна верига и линейна обработка, в Терминалът на дисплея показва температурата на измервания обект. Системата се състои от оптична система, фотодетектор, усилвател на сигнала, обработка на сигнала, изходен дисплей и други части. Неговото ядро е инфрачервен детектор, който преобразува падащата лъчиста енергия в измерими електрически сигнали.
Как да подобрим точността на инфрачервения термометър
Типична високотемпературна пещ за производство на графитни влакна има максимална температура на пещта от 3000 градуса, а процесът изисква атмосфера без кислород с леко положително налягане вътре. Инфрачервените термометри се прилагат успешно с уникални предимства
Използва се за измерване на температурата на пещта и си сътрудничи с PLC системата за реализиране на автоматично управление. Въпреки това, за да се гарантира точността на измерването на температурата, трябва да се обърне внимание на някои проблеми при избора и използването на инфрачервени термометри.
Определете температурния диапазон на инфрачервения термометър
Диапазонът на измерване на температурата е най-важният показател за ефективност на инфрачервения термометър. Например обхватът на измерване на температурата на продуктите на Optris (Opris) покрива 250-3300 градуса, но това не може да се направи от един тип инфрачервен термометър, всеки тип инфрачервен термометър има свой специфичен обхват на измерване на температурата. Следователно потребителят трябва да вземе предвид температурния диапазон, който трябва да бъде измерен точно и изчерпателно, нито твърде тесен, нито твърде широк. Според закона за излъчването на черното тяло, в лентата с къси дължини на вълната на спектъра, промяната на радиационната енергия, причинена от температурата, ще надвиши тази, причинена от излъчване.
Промяната на лъчистата енергия, причинена от грешка в скоростта, следователно е по-добре да изберете къса вълна, когато измервате температурата. Най-общо казано, колкото по-тесен е обхватът на измерване на температурата, толкова по-висока е разделителната способност на изходния сигнал на температурата за наблюдение, толкова по-висока е точността и толкова по-точно е измерването на температурата. Ако диапазонът на измерване на температурата е твърде широк, точността на измерване на температурата ще бъде намалена и грешката ще бъде голяма.
Определяне на времето за реакция на инфрачервен термометър
Времето за реакция показва скоростта на реакция на инфрачервения термометър към измерената промяна на температурата, определено като времето, необходимо за достигане на 95 процента от енергията на крайното отчитане, и е свързано с времевата константа на фотодетектора, веригата за обработка на сигнала и дисплея изходна система. 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 или скоростта на нагряване на целта е много висока, трябва да се избере инфрачервен термометър с бърза реакция; за статични или целеви топлинни процеси с термична инерция, изискванията за време за реакция на термометъра могат да бъдат облекчени.






