+86-18822802390

A LINE IR hőmérő jellemzői

Apr 07, 2023

A LINE IR hőmérő jellemzői

 

1. Kis méretű, könnyű, hordozható, kézi kígyó alakú szonda, és a csatlakozás rugalmasabb.

2. Széles mérési tartomány: a műszer érzékeli az SF6 szivárgását az SF6 kapcsolóberendezés szivárgási sebességi tartományán belül, és képes két szint között váltani.

3. Nagy pontosság: A műszert fejlett kalibrációs módszerekkel kalibrálják, amely nagy pontosságú kalibrációs sort biztosít, amely javítja az SF6 szivárgásérzékelési eredményeinek megbízhatóságát és a kvantitatív szivárgásérzékelés pontosságát.

4. Intuitív kijelző, hangjelzés kikapcsolása: digitális LCD kijelzővel, egyszerű és intuitív hatás. Ha az SF6 létezik, a műszer riasztást ad.

5. Gyors válasz: rövid gyógyulási idő.


Röviden írja le az orvosi infravörös hőmérő működési elvét


Az infravörös hőmérő optikai rendszerből, fotoelektromos detektorból, jelerősítőből, jelfeldolgozásból, kijelzőkimenetből és egyéb részekből áll. Az optikai rendszer a cél infravörös sugárzás energiáját gyűjti a látómezőjében, a látómező méretét a hőmérő optikai részei és helyzete határozza meg. Az infravörös energiát egy fotodetektorra fókuszálják, és megfelelő elektromos jellé alakítják át. A jel áthalad az erősítőn és a jelfeldolgozó áramkörön, és a műszer belső kezelésének algoritmusa és a cél emissziós tényezője szerinti korrekció után a mért célpont hőmérsékleti értékévé alakul.


A természetben az abszolút nullánál magasabb hőmérsékletű objektumok folyamatosan infravörös sugárzási energiát bocsátanak ki a környező térbe. Egy tárgy infravörös sugárzási energiájának nagysága és hullámhossz szerinti eloszlása ​​nagyon szoros összefüggésben van a felületi hőmérséklettel. Ezért a tárgy által kisugárzott infravörös energia mérésével pontosan meghatározható annak felületi hőmérséklete, amely az infravörös sugárzás hőmérsékletmérésének objektív alapja.


A fekete test egy idealizált sugárzó, amely minden hullámhosszú sugárzási energiát elnyel, nincs visszaverődése vagy energiaáteresztése, felülete emissziós tényezője 1. A gyakorlati tárgyak azonban a természetben szinte nem fekete testek. Az infravörös sugárzás eloszlásának tisztázásához és megismeréséhez az elméleti kutatásban megfelelő modellt kell kiválasztani. Ez a Planck által javasolt testüreg-sugárzás kvantált oszcillátormodellje, így levezette a Planck-féle fekete test sugárzásának törvényét, vagyis a fekete test hullámhosszal kifejezett spektrális sugárzásának törvényét, amely minden infravörös sugárzás elmélet kiindulópontja, tehát a fekete test sugárzás törvényének nevezik. Valamennyi tényleges tárgy sugárzási mennyisége nemcsak a sugárzás hullámhosszától és a tárgy hőmérsékletétől függ, hanem a tárgyat alkotó anyag típusától, az előkészítési módtól, a hőfolyamattól, a felület állapotától és a környezeti feltételektől is.


Ezért ahhoz, hogy a fekete test sugárzásának törvénye minden gyakorlati tárgyra alkalmazható legyen, be kell vezetni az anyagtulajdonságokkal és a felületi állapotokkal kapcsolatos arányos együtthatót, vagyis az emissziós tényezőt. Ez az együttható azt mutatja meg, hogy egy tényleges tárgy hősugárzása milyen közel van egy fekete test sugárzásához, értéke pedig nulla és 1-nél kisebb érték között van. A sugárzás törvénye szerint mindaddig, amíg az anyag emissziós tényezője ismert, bármely tárgy infravörös sugárzási jellemzői ismertek. Az emissziós tényezőt befolyásoló fő tényezők: az anyag típusa, felületi érdesség, fizikai és kémiai szerkezet, valamint az anyag vastagsága. Ha infravörös hőmérőt használunk a céltárgy hőmérsékletének mérésére, először meg kell mérni a céltárgy infravörös sugárzását a sávtartományán belül, majd a hőmérő kiszámítja a mért célpont hőmérsékletét. A monokromatikus pirométerek arányosak a sávon belüli sugárzás mennyiségével; a kétszínű pirométerek arányosak a két sávban lévő sugárzás mennyiségének arányával.

 

2 infrared thermometer

 

A szálláslekérdezés elküldése