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                                                                      <kbd id='7rlq6hzx'></kbd><address id='7rlq6hzx'><style id='7rlq6hzx'></style></address><button id='7rlq6hzx'></button>

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                                                                                  红外测温仪选购的七大要素 ,你知几点 ?
                                                                                  作者:admin 发布日期:2015-12-29 9:09:15

                                                                                  如何正确选择红外测温仪 ?小编带你一瞥

                                                                                  随着技术的不断发展 ,红外测温仪的最佳设计和新发展为用户提供了多种功能和多用途仪器 ,扩大了选择范围 。选择温度计模型时 ,首先应确定测量要求 ,例如要测量的目标温度 ,要测量的目标尺寸 ,测量距离 ,要测试的目标材料 ,目标所处的环境 ,响应速度 ,测量精度 ,便携式还是在线等 。在各类温度计的比较中 ,选择符合上述要求的型号;在能够满足上述要求的型号中选择性能 ,功能和价格的最佳组合 。其他选项 ,如易用性 ,维修和校准性能 。

                                                                                  1.确定温度范围

                                                                                  确定温度范围:温度范围是温度计最重要的性能指标之一 。每种类型的温度计都有自己特定的温度范围 。例如 ,Raytek的产品覆盖范围为-50°C至+ 3000°C ,但使用红外测温仪型号无法做到这一点 。因此 ,用户测量的温度范围必须被认为是准确和全面的 ,既不太窄也不太宽 。根据黑体辐射定律 ,由光谱的短波段温度引起的辐射能量的变化将超过由辐射率误差引起的辐射能量的变化 。因此 ,在测量温度时最好尽可能多地使用短波 。通常 ,温度测量范围越窄 ,监测温度的输出信号的分辨率越高 ,并且容易解决精度和可靠性 。如果温度范围太宽 ,温度测量精度会降低 。例如 ,如果目标温度是1000摄氏度 ,首先确定它是在线还是便携 ,如果它是便携式的 。有许多模型可以满足这个温度 ,例如3iLR3,3i2M和3i1M 。如果测量精度是主要的 ,最好使用2M或1M型号 ,因为如果使用3iLR型 ,温度测量范围很宽 ,那么高温测量性能会更差;如果用户测量1000摄氏度的目标 ,它必须照顾低温目标 ,那么我必须选择3iLR3 。

                                                                                  2.确定目标尺寸

                                                                                  为了获得准确的温度读数 ,温度计和测试目标之间的距离必须在适当的范围内 。所谓的“斑点”是温度计测量点的区域 。离目标越远 ,光斑尺寸越大 。

                                                                                  根据原理 ,红外测温仪可分为单色温度计和双色温度计(辐射色度计) 。对于单色温度计 ,在测量温度时 ,测量的目标区域应填充温度计的视野 。建议测量的目标尺寸超过视场尺寸的50% 。如果目标尺寸小于视野 ,背景辐射能量将进入温度计的视觉累加器 ,以干扰温度读数 ,从而导致错误 。相反 ,如果目标大于温度计的视野 ,温度计将不受测量区域外的背景影响 。对于比色温度计 ,温度由两个独立波段中的辐射能量的比率确定 。因此 ,当测量目标较小时 ,不会填满视场 ,测量路径上存在烟雾 ,灰尘和堵塞 ,辐射能量衰减 ,测量结果不会受到影响 。即使能量衰减95% ,也可以保证所需的温度测量精度 。比色温度计是小型 ,移动或振动目标的最佳选择 。这是由于光的直径小 ,并且在弯曲 ,阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量的灵活性 ,因此可以测量难以接近 ,具有恶劣条件或接近电磁场的目标 。 。

                                                                                  3.确定距离系数(光学分辨率)

                                                                                  距离系数由D:S的比率确定 ,D:S是探针探针与靶之间的距离D与待测量靶的直径之比 。光学分辨率越高 ,即D:S比越高 ,温度计的成本越高 。如果由于环境限制必须将温度计安装在远离目标的位置 ,但要测量小目标 ,则应选择高光学分辨率的温度计 。对于固定焦距的温度计 ,光斑处于光学系统焦点处的最小位置 ,并且光​​斑在焦点附近和更远处增加 。有两个距离系数 。因此 ,为了精确地测量接近和远离焦点的距离处的温度 ,被测物体的尺寸应该大于焦点处的光斑尺寸 。变焦温度计具有最小焦点位置 ,可根据到目标的距离进行调整 。当D:S增加时 ,接收的能量减少 。如果接收孔径没有增加 ,则距离系数D:S难以增加 ,这增加了仪器成本 。

                                                                                  4.确定波长范围

                                                                                  目标材料的发射率和表面特性决定了具有低或不同发射率的低反射率合金材料的温度计的光谱对应波长 。在高温区域 ,用于测量金属材料的最佳波长是近红外的 ,其可以选自0.8至1.0μm 。其他温度区域有1.6μm ,2.2μm和3.9μm 。由于某些材料在某一波长下是透明的 ,因此红外能量将穿透这些材料 ,并且应该为该材料选择特定的波长 。例如 ,测量玻璃的内部温度应为1.0μm ,2.2μm和3.9μm(待测玻璃应该很厚 ,否则会通过);测量玻璃的表面温度应为5.0μm;低温范围应为8~14μm 。例如 ,聚乙烯塑料薄膜的测量值为3.43μm ,聚酯类型为4.3μm或7.9μm ,厚度大于0.4mm ,为8-14μm 。例如 ,如果火焰中的CO为4.64μm的窄带 ,则火焰中的NO 2为4.47μm 。

                                                                                  5.确定响应时间

                                                                                  响应时间定义为达到最终读数的95%所需的时间 ,表示红外温度计响应测量温度变化的速率 ,这与光电探测器 ,信号处理电路的时间常数和显示系统 。红外测温仪的响应时间应根据待测目标的条件进行调整 。响应时间主要根据目标的移动速度和目标的温度变化速度来确定 。如果目标快速移动或测量快速加热目标 ,请使用快速响应红外测温仪 。否则 ,将无法获得足够的信号响应 ,这将降低测量精度 。但是 ,并非所有应用都需要快速响应的红外测温仪 。当静止或目标热过程存在热惯性时 ,可以放松响应时间 。

                                                                                  红外测温仪

                                                                                  6 ,信号处理功能

                                                                                  鉴于离散过程(例如零件生产)和连续过程不同 ,红外温度计需要具有多种信号处理功能(例如峰值保持 ,谷值保持 ,平均值) ,例如在输送机上测量瓶子时带 。为了保持峰值 ,其温度的输出信号被传输到控制器 。否则 ,温度计读取瓶子之间的较低温度值 。如果使用峰值保持 ,则将温度计响应时间设置为略长于瓶子之间的时间间隔 ,以便至少有一个瓶子始终处于测量状态 。

                                                                                  7.环境条件考虑

                                                                                  温度计所处的环境条件对测量结果有很大影响 ,应予以考虑并妥善解决 。否则 ,温度测量精度甚至损坏都会受到影响 。当环境温度高且有灰尘 ,烟雾和蒸汽时 ,您可以使用制造商的保护罩 ,水冷却 ,空气冷却系统 ,空气净化器和其他配件 。这些附件有效地解决了环境影响 ,并保护温度计 ,以便进在确定附件时 ,应尽可能地要求标准化服务以降低安装成本 。在减少噪音 ,电磁场 ,振动或难以接近的环境或其他恶劣条件下的烟雾 ,灰尘或其他微粒时 ,光纤双色温度计是最佳选择 。在噪声 ,电磁场 ,振动和难以接近的环境条件或其他恶劣条件下 ,应选择光比色温度计 。在密封或危险材料应用(例如容器或真空箱)中 ,通过窗口观察温度计 。材料必须足够坚固 ,以通过所用温度计的工作波长范围 。同时确定操作员是否还需要通过窗口观察 ,因此选择合适的安装位置和窗口材料以避免相互影响 。

                                                                                  在低温测量应用中 ,Ge或Si材料经常用作窗户 ,其对可见光不透明 ,并且人眼不能通过窗户观察目标 。

                                                                                  如果操作者需要穿过窗口目标 ,则应该使用透射红外辐射和可见光的光学材料 ,例如ZnSe或BaF2 ,作为窗口材料 。

                                                                                  当温度计的工作环境中存在可燃气体时 ,可以使用本质安全的红外测温仪在一定浓度的可燃气体环境中进行安全测量和监测 。

                                                                                  在恶劣的环境条件下 ,可以选择单独的温度探测器和显示器系统 ,以便于安装和配置 。