+86-18822802390

9 pont az infravörös hőmérők vásárlásakor

May 04, 2023

9 pont az infravörös hőmérők vásárlásakor

 

1. A mérési hőmérséklet tartomány megértése A hőmérséklet mérési tartomány az infravörös hőmérők fontos teljesítménymutatója. Minden hőmérő típusnak megvan a saját hőmérsékletmérési tartománya. Javasoljuk, hogy mérési igényeinek megfelelően válasszon egy megfelelő tartományú infravörös hőmérőt. A mért hőmérséklet-tartományt pontosnak és átfogónak kell tekinteni, nem túl szűk és nem túl széles. Ha a hőmérséklet mérési tartománya túl széles, a hőmérséklet mérési pontossága csökken. Ha a hőmérséklet túl magas, az ár drága lesz, ami gazdaságilag nem gazdaságos; követelményeket teljesíteni. A fekete test sugárzásának törvénye szerint a spektrum rövidhullámú sávjában a hőmérséklet okozta sugárzási energia változás meghaladja az emissziós hiba okozta sugárzási energia változást. Ezért jobb a rövidhullámú mérést a lehető legnagyobb mértékben használni a hőmérséklet mérésénél. Általánosságban elmondható, hogy minél szűkebb a hőmérséklet mérési tartománya, annál nagyobb a hőmérséklet-figyelés kimeneti jelének felbontása, a pontosság és megbízhatóság pedig könnyen megoldható.


2. A mérési pontosság és a minimális felbontású mérési pontosság megértése két különböző fogalom, könnyen összetéveszthető. A mérési pontosság az egyetlen mutató, amely biztosítja a mérés pontosságát, és ez a kulcsmutató az infravörös hőmérő teljesítményének meghatározásához is. A felbontás az a legkisebb mérték, amelyen egy adott hőmérséklet mérhető.


3. Az emissziós tényező megértése A vásárlói visszajelzések szerint az infrahőmérők használatakor gyakran előfordulnak mérési eltérések, és az esetek 50 százalékában az emissziós tényező a hibás. Mivel az infrahőmérő különféle alkalmakra alkalmas, a mért tárgy felületének anyaga és színe eltérő (különösen a HVAC rendszerben lévő különféle csövek), és nem egyforma az infravörös energiát kifelé sugárzó képessége. Az emissziós tényező beállításával csökkenthető az anyagok miatti mérési hibák. Tehát nagyon fontos, hogy a műszer rendelkezik-e ezzel a funkcióval.


4. Értse a célméretet, vagyis a foltméretet, amely a hőmérő mérési pontjának területe! Minél távolabb van a céltól, annál nagyobb a folt mérete. Az infravörös hőmérők az elv szerint egyszínű hőmérőkre és kétszínű hőmérőkre (sugárzási kolorimetriás hőmérőkre) oszthatók. Monokróm hőmérőnél a hőmérséklet mérésénél a mérendő célterületnek ki kell töltenie a hőmérő látóterét. Javasoljuk, hogy a mért célméret meghaladja a látómező 50 százalékát. Ha a cél mérete kisebb, mint a látómező, a háttérsugárzási energia belép a hőmérőbe, és zavarja a hőmérséklet leolvasását, ami hibákat okoz. Ezzel szemben, ha a cél nagyobb, mint a pirométer látómezeje, a pirométert nem befolyásolja a mérési területen kívüli háttér. A kolorimetriás hőmérők esetében a hőmérsékletet a sugárzási energia aránya határozza meg két független hullámhossz-sávban. Ezért ha a mérendő cél kicsi, nem tölti ki a látómezőt, és a mérési úton füst, por vagy akadály van, amely csillapítja a sugárzási energiát, az nem befolyásolja a mérési eredményeket. Még 95 százalékos energiacsillapítás esetén is garantálható a szükséges hőmérsékletmérés pontossága. Kisméretű és mozgó vagy vibráló célpontok esetén a kolorimetriás hőmérők a legjobb választás, mivel a fény átmérője kicsi és rugalmas, és fénysugárzási energiát képes továbbítani ívelt, blokkolt és összehajtott csatornákon, valamint megközelíthetetlen, zord körülmények vagy elektromágneses célpontok mérésére is alkalmas. mezőket.


5. Értsd meg, hogy a távolsági együttható arány (D:S) az optikai felbontás, amely az infravörös hőmérő és a céltárgy közötti D távolság és a mérési pont S átmérőjének arányára vonatkozik. Ha távol van egy kis átmérőjű célponttól, érdemes nagy arányú infra hőmérőt választani. Minél nagyobb a távolsági együttható aránya, annál magasabb az infravörös hőmérő költsége. A pontos hőmérsékleti értékek elérése érdekében a hőmérő és a vizsgálati cél közötti távolságnak a megfelelő tartományon belül kell lennie. Ha a hőmérőt a környezeti viszonyok miatt a céltól távol kell elhelyezni, és kis célpontot kell mérni, akkor nagy optikai felbontású hőmérőt kell választani. Rögzített gyújtótávolságú pirométernél az optikai rendszer fókuszpontja a folt minimális pozíciója, és a fókuszponthoz közeli és távoli folt nő. Két távolsági tényező van. Ezért a hőmérséklet pontos méréséhez a fókuszhoz közeli és távoli távolságban a mért célpont méretének nagyobbnak kell lennie, mint a fókuszpont mérete. A zoom hőmérőnek van egy minimális fókuszpozíciója, amely a cél távolságának megfelelően állítható. Ha a D:S-t növeljük, a kapott energia csökken. Ha a vevőnyílást nem növeljük, a D:S távolsági együtthatót nehéz lesz növelni, ami növeli a műszer költségét.


6. A hullámhossz-tartomány ismerete A célanyag emissziós képessége és felületi tulajdonságai határozzák meg a pirométer spektrális válasz hullámhosszát. A nagy fényvisszaverő képességű ötvözetanyagok esetében alacsony vagy változó az emissziós tényező. A magas hőmérsékletű területen a fémanyagok mérésére a legjobb hullámhossz a közeli infravörös, és 0.8-1.0 μm választható. A többi hőmérsékleti zóna 1,6 μm, 2,2 μm és 3,9 μm között választható. Mivel egyes anyagok egy bizonyos hullámhosszon átlátszóak, az infravörös energia áthatol ezeken az anyagokon, és ennek az anyagnak az alkalmazását


Válasszon ki egy adott hullámhosszt. Például az üveg belső hőmérsékletének mérésére az 1 μm, 2,2 μm és 3,9 μm hullámhosszokat használják (a vizsgálandó üvegnek nagyon vastagnak kell lennie, különben átmegy); az 5 μm-es hullámhossz az üveg felületi hőmérsékletének mérésére szolgál; Például 3,43 μm a polietilén műanyag fólia mérésére, 4,3 μm vagy 7,9 μm a poliészterre, és 8-14 μm a 0,4 mm-t meghaladó vastagságra. Például a keskeny, 4,64 μm-es sávot a láng CO mérésére, a 4,47 μm-es pedig a láng NO2 mérésére használják.


7. Értse a válaszidőt A válaszidő az az idő, amely ahhoz szükséges, hogy az infrahőmérő elérje a végső leolvasás energiájának 95 százalékát, jelezve az infrahőmérő reakciósebességét a mért hőmérsékletváltozásra, valamint az idő és a fotodetektor között eltelt időt. , jelfeldolgozó áramkör és kijelzőrendszer Az állandók összefüggenek. Az infrahőmérő válaszidejének megválasztását a mért célpont helyzetéhez kell igazítani, a válaszidő meghatározása elsősorban a céltárgy mozgási sebességén és a cél hőmérsékletváltozási sebességén alapul. Ha a céltárgy mozgási sebessége nagyon gyors, vagy gyorsan melegedő célpont mérésekor gyors reagálású infrahőmérőt kell választani, ellenkező esetben a megfelelő jelválasz nem érhető el, a mérési pontosság csökken. Azonban nem minden alkalmazáshoz van szükség gyors reagálású infravörös hőmérőre. Statikus vagy céltermikus folyamatok esetén, ahol termikus tehetetlenség van, a válaszidő-igény enyhíthető.


8. A jelfeldolgozási funkciók megértése Tekintettel a diszkrét folyamatok (például alkatrészgyártás) és a folyamatos folyamatok közötti különbségre, az infravörös hőmérőknek több jelet feldolgozó funkcióval kell rendelkezniük (például csúcstartás, minimális érték tartás, átlagos érték). -tól, például hőmérsékletmérés a szállítószalagon A palack használatakor csúcstartást kell alkalmazni, melynek hőmérsékletéről kimenő jelet küld a vezérlőnek. Ellenkező esetben a hőmérő az alacsonyabb hőmérsékleti értéket olvassa le a palackok között. Ha csúcstartást használ, állítsa be a hőmérő válaszidejét valamivel hosszabbra, mint a palackok közötti időintervallum, hogy legalább egy palack mérés alatt legyen.


9. Értse a környezeti feltételeket A hőmérő környezeti körülményei nagyban befolyásolják a mérési eredményeket, amit figyelembe kell venni és megfelelően megoldani, ellenkező esetben befolyásolja a hőmérséklet mérési pontosságát, vagy akár kárt is okoz. Magas környezeti hőmérséklet és por, füst és gőz esetén a védőburkolat, a vízhűtés, a léghűtő rendszer, a légtisztító és a gyártó által biztosított egyéb tartozékok választhatók. Ezek a tartozékok hatékonyan kezelik a környezeti hatásokat, és megvédik a hőmérőt a pontos hőmérsékletmérés érdekében. A tartozékok megadásakor a lehető legnagyobb mértékben szabványosító szolgáltatást kell kérni a telepítési költségek csökkentése érdekében. A világos kolorimetriás hőmérők a legjobb választás, ha a füst, por vagy más részecskék rontják a mért energiajelet zaj, elektromágneses mező, rezgés vagy megközelíthetetlen környezeti viszonyok vagy más zord körülmények hatására.

 

3 laser temperature meter

A szálláslekérdezés elküldése