Lär dig hur du väljer den infraröda termometern korrekt
Välj infraröd termometer kan delas in i tre områden:
(1) prestandaindikatorer, såsom temperaturintervall, punktstorlek, arbetsvåglängd, mätnoggrannhet, fönster, visning och utgång, svarstid, skyddstillbehör.
(2) miljö- och arbetsförhållanden, såsom omgivningstemperatur, fönster, display och output, skyddstillbehör.
(3) andra alternativ, som användarvänlighet, underhåll och kalibreringsprestanda och pris, men också valet av termometer har en viss inverkan.
Med tekniken och kontinuerlig utveckling, infraröd termometer för bästa design och nya framsteg för att ge användarna en mängd olika funktioner och multifunktionsinstrument, vilket utökar valet. Andra alternativ, som användarvänlighet, underhålls- och kalibreringsprestanda och pris. Vid valet av termometermodell bör först bestämma mätkraven, såsom den uppmätta måltemperaturen, den uppmätta målstorleken, mätavståndet, det uppmätta målmaterialet, målmiljön, svarshastighet, mätnoggrannhet, bärbar eller online och så vidare; I den befintliga jämförelsen av olika typer av termometrar, valda för att uppfylla ovanstående krav på instrumentmodellen; i många för att uppfylla kraven ovan för att välja modeller i prestanda, funktionalitet och pris för den bästa matchningen.
1, bestäm temperaturintervallet
Temperaturmätningsområdet är de viktigaste prestationsindikatorerna. Såsom Raytek (Raytek) produkttäckning på -50 ℃ - 0003000 ℃, men detta kan inte vara en typ av infraröd termometer att slutföra. Varje typ av termometer har sitt eget specifika temperaturområde. Därför måste användarens' s uppmätta temperaturintervall anses vara korrekt, omfattande, varken för smal, inte för bred. Enligt lagen om svart kroppsstrålning kommer förändringen av strålningsenergin orsakad av temperaturen att överstiga förändringen av strålningsenergin orsakad av emissivitetsfel i spektrumets korta våglängdsband, så det är bättre att använda kortvåg som temperaturmätning. I allmänhet, det smalare temperaturområdet, övervaka temperaturen på utsignalens upplösning, desto högre är noggrannheten pålitlighet lätt att lösa. Temperaturområdet är för brett, vilket minskar noggrannheten för temperaturmätningen. Till exempel, om den uppmätta måltemperaturen är 1000 ° C, bestäm först online eller bärbar, om den är bärbar. Många modeller för att möta denna temperatur, till exempel 3iLR3, 3i2M, 3i1M. Om mätnoggrannheten är den viktigaste, det bästa valet 2M eller 1M modeller, för om valet av 3iLR-typ, dess breda temperaturintervall, kommer mätprestanda vid hög temperatur att bli sämre Om användaren förutom att mäta 1000 ℃ mål, men också tar hand om lågtemperaturmålet, var det tvungen att välja 3iLR3.
2, för att bestämma målstorleken
Enligt principen om infraröd termometer kan delas in i monokromatisk termometer och tvåfärgstermometer (strålning än färgtermometer). För monokrom termometer, i temperaturmätningen, bör det uppmätta målområdet fyllas med termometers synfält. Det rekommenderas att den uppmätta objektstorleken överstiger 50% av fältstorleken. Om målstorleken är mindre än synfältet kommer bakgrundsstrålningsenergin in i termometern som den audiovisuella störningstemperaturavläsningen, vilket resulterar i fel. Omvänt, om målet är större än termometerns synfält, påverkas inte termometern av bakgrunden utanför mätområdet. För kolorimetriska pyrometrar bestäms temperaturen av förhållandet mellan den utstrålade energin i två oberoende våglängdsband. Så när det uppmätta målet är mycket litet, fyll inte i synfältet, mätvägen för rök, damm, block, dämpning av strålningsenergi, har ingen betydande inverkan på mätresultaten. Den kolorimetriska termometern är det bästa valet för små föremål och i rörelse eller vibrationer. Detta beror på den lilla diametern på ljus, flexibel, kan böja, blockera och vika kanalöverföringen av optisk strålningsenergi.
För en Raytek tvåfärgspyrometer bestäms temperaturen av förhållandet mellan den utstrålade energin i två oberoende våglängdsband. Därför, när det uppmätta målet är mycket litet, inte fullt av scenen, kommer mätvägen för rök, damm som blockerar strålningsenergidämpningen inte att påverka mätresultaten. Även i fallet med energidämpning på 95%, men också för att säkerställa noggrannheten för den erforderliga temperaturmätningen. För mål som är små i storlek och i rörelse eller vibrationer; ibland rör sig i synfältet, eller delvis rör sig ur synfältet, är en tvåfärgstermometer det bästa valet. Om termometern och målet inte kan riktas direkt, mätning av kanalböjning, smal, blockerad, etc., är den tvåfärgade fiberoptiska termometern det bästa valet. Detta beror på dess lilla diameter och flexibilitet och förmågan att överföra optisk strålningsenergi på böjda, blockerade och vikta kanaler, vilket gör det möjligt att mäta mål som är svåra att komma åt, hårda eller nära elektromagnetiska fält.
3, för att bestämma avståndskoefficienten (optisk upplösning)
Avståndskoefficient från D: S-förhållandet för att bestämma temperatursonden till målavståndet mellan D och det uppmätta måldiameterförhållandet. Om termometern på grund av miljöhinder måste installeras bort från målet, men också för att mäta ett litet mål, bör du välja en hög optisk upplösning på termometern. Den optiska upplösningen är högre, det vill säga att öka D: S-förhållandet, desto högre kostnad för termometern. Raytek infraröd termometer D: S sträcker sig från 2: 1 (faktor för låg räckvidd) till mer än 300: 1 (faktor för hög räckvidd). Om termometern är borta från målet och målet är litet, bör du välja termometerns höga räckviddskoefficient. För en fast brännvidd på termometern ökar brännpunkten för det optiska systemet för den minsta punktpositionen, nära och långt bort från punktens fokusposition. Det finns två avståndskoefficienter. För att vara nära och borta från fokus på den exakta temperaturmätningen bör den uppmätta målstorleken vara större än fokuspunktens storlek. Zoomtermometern har en lägsta fokusposition, beroende på avståndet till måljusteringen. Öka D: S, för att minska den mottagna energin, om inte öka den mottagande bländaren, är avståndskoefficienten D: S mycket svår att göra, vilket skulle öka kostnaden för instrumentet.
4. Bestäm våglängdsområdet
Målmaterialets emissivitet och ytegenskaper bestämmer motsvarande spektral våglängd för pyrometern med låg eller variabel emissivitet för legeringsmaterial med hög reflektionsförmåga. I regionen med hög temperatur är metallmaterialets optimala våglängd nära infraröd och det kan vara 0,8 ~ 1,0 μm. Andra temperaturintervall finns i 1,6 μm, 2,2 μm och 3,9 μm. Eftersom vissa material är transparenta vid vissa våglängder kommer infraröd energi att tränga igenom dessa material. Materialet bör välja en speciell våglängd. Såsom mätning av den inre temperaturen för det valda glaset 1,0 μm, 2,2 μm och 3,9 μm (uppmätt glas är mycket tjockt, annars kommer det att tränga igenom) våglängd uppmätt glasytemperatur vald 5,0 μm; uppmätt låg temperaturzon 8 ~ 14μm lämplig. Såsom mätning av val av polyetenplastfilm 3,43 μm, polyester 4,3 μm eller 7,9 μm, tjocklek mer än 0,4 mm 8-14 μm. Såsom flamman i CO med ett smalt band 4,64 μm, mätt i flamman med NO2 4,47 μm.
5, bestäm svarstiden
Svarstiden representerar reaktionstiden för den infraröda termometern på den uppmätta temperaturförändringen, definierad som den tid som krävs för att nå 95% av den slutliga avläsningsenergin, vilket är relaterat till fotodetektorns, signalbehandlingskretsens och visningssystemets tidskonstant. Raytek (Raytek) ny infraröd termometer svarstid på upp till 1 ms. Detta är mycket snabbare än mätmetoden för kontakttemperatur. Om målet rör sig snabbt eller mäter målet för snabb uppvärmning, minskar valet av infraröd termometer med snabb respons, eller om det inte uppnås tillräckligt signalrespons, mätnoggrannheten. Men inte alla applikationer kräver en infraröd termometer med snabb respons. Svarstiden för termometern kan avslappnas för närvaron av termisk tröghet i en stationär eller målvarm process. Därför valet av svarstid för infraröd termometer och det uppmätta målet för att anpassa sig till situationen. Bestäm svarstiden, huvudsakligen baserat på målhastigheten och temperaturen för ändringshastigheten. För stationära mål eller mål som är begränsade av termisk tröghet eller hastigheten hos befintlig styrutrustning kan termometerns svarstid fördröjas.
6, signalbehandlingsfunktioner
Med tanke på diskreta processer (såsom produktion av delar) och kontinuerlig process olika, så kraven på infraröd termometer med flersignalbearbetningsfunktioner (såsom topphållning, dal att upprätthålla, genomsnittet), såsom temperaturtransportband på flaskan , För att upprätthålla toppen, utsignalens temperatur till styrenheten. Annars läser termometern det lägre temperaturvärdet mellan flaskorna. Om topphållet är, ställ in termometerns svarstid något längre än tidsintervallet mellan flaskorna, så minst en flaska är alltid i mätningen.
7, miljöhänsyn
Termometer där miljöförhållandena har stor inverkan på mätresultaten bör beaktas och hanteras ordentligt, annars påverkar det noggrannheten eller till och med orsakar skada på temperaturmätningen. När omgivningstemperaturen är hög, närvaron av damm, rök och ånga, kan tillverkare använda skyddskåpan, vattenkylningen, luftkylsystem, luftrenare och andra tillbehör. Dessa tillbehör kan effektivt lösa miljöpåverkan och skydda termometern för att uppnå exakt temperaturmätning. Vid fastställande av bilagor bör standardiseringstjänster krävas så långt det är möjligt för att minska installationskostnaderna. Vid mätning av brus, elektromagnetiska fält, vibrationer eller svåråtkomliga miljöförhållanden eller andra svåra förhållanden, rök, damm eller andra partiklar för att minska mätningen av energisignal är den optiska fiberens färgtermometer det bästa valet. Kolorimetrisk termometer är det bästa valet. I bullret bör elektromagnetiska fält, vibrationer och svåråtkomliga miljöförhållanden eller andra svåra förhållanden välja den ljusa kolorimetriska termometern.
Vid förseglade eller farliga applikationer (t.ex. behållare eller vakuumboxar), går termometern genom fönstret för observation. Materialet måste vara tillräckligt starkt för att passera genom termometerns arbetsvåglängd. Men också för att avgöra om operatören också behöver observera genom fönstret, så att välja lämplig installationsplats och fönstermaterial, för att undvika ömsesidigt inflytande. Vid applikationer med låg temperaturmätning, vanligtvis Ge- eller Si-material som ett fönster, ogenomträngligt för synligt ljus, kan det mänskliga ögat inte observera målet genom fönstret. Såsom operatören genom fönstermålet bör användas både genom infraröd strålning och genom det synliga ljuset från optiska material, såsom användning av både infraröd strålning och genom det synliga ljuset från optiska material, såsom ZnSe eller BaF2 som ett fönster material.
När termometern arbetar i närvaro av brandfarliga gaser, valet av egensäker infraröd termometer, som i en viss koncentration av brandfarlig gasmiljö för säkerhetsmätning och övervakning.
Vid svåra miljöförhållanden kan du välja ett separat huvud och övervaka systemet för att underlätta installationen och konfigurationen. Kan välja att matcha med den befintliga styrenhetens signalutmatningsformulär.
8, infraröd strålningstermometer kalibrering
Infraröd termometer måste kalibreras för att den ska kunna visa den uppmätta måltemperaturen korrekt. Om termometern används vid användning av temperaturtolerans måste du återgå till fabrikskalibreringen eller servicecentret.
Lägg till:Nr 16, väg 3, Sanjiang industriområde, Shengzhou, Zhejiang, Kina
Kontakt: Eric Xie
E-post:sale@benoelectric.com
Folkhop:+861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat& Whatsapp:+8615988295936
Webbplats: www.benoindustry.com
