Lær deg hvordan du velger det infrarøde termometeret riktig

Feb 28, 2018

Legg igjen en beskjed

Lær deg hvordan du velger det infrarøde termometeret riktig

Velg infrarødt termometer kan deles inn i tre områder:

(1) ytelsesindikatorer, som temperaturområde, punktstørrelse, driftsbølgelengde, måle nøyaktighet, vindu, visning og utgang, responstid, beskyttende tilbehør.

(2) miljø- og arbeidsforhold, for eksempel omgivelsestemperatur, vindu, display og utgang, beskyttelsestilbehør.

(3) andre alternativer, som brukervennlighet, vedlikehold og kalibreringsytelse og pris, men også valget av termometer har en viss innvirkning.

Med teknologien og kontinuerlig utvikling, infrarødt termometer for den beste designen og nye fremskritt for å gi brukerne en rekke funksjoner og multifunksjonsinstrument, og utvide valget. Andre alternativer, som brukervennlighet, vedlikehold og kalibreringsytelse, og pris. Ved valg av termometermodell skal først bestemme målekravene, for eksempel den målte måltemperaturen, den målte målstørrelsen, måleavstanden, det målte målmaterialet, målmiljøet, responshastighet, målenøyaktighet, bærbar eller online og så videre; I den eksisterende sammenligningen av forskjellige typer termometre, valgt for å oppfylle kravene ovenfor for instrumentmodellen; i mange for å oppfylle kravene ovenfor for å velge modellene i ytelse, funksjonalitet og pris for best match.

1, bestem temperaturområdet

Temperaturmåleområde er de viktigste ytelsesindikatorene. Slik som Raytek (Raytek) produktdekning på -50 ℃ - 0003000 ℃, men dette kan ikke være en type infrarødt termometer å fullføre. Hver type termometer har sitt eget spesifikke temperaturområde. Derfor må brukerens' s målte temperaturområde betraktes som nøyaktig, omfattende, verken for smalt, ikke for bredt. I henhold til loven om svart kroppsstråling vil endringen av strålingsenergi forårsaket av temperatur overstige endringen av strålingsenergi forårsaket av emissivitetsfeil i spektrumets korte bølgelengdebånd, så det er bedre å bruke kortbølge som temperaturmåling. Generelt, det smalere temperaturområdet, overvåke temperaturen på utgangssignaloppløsningen, jo høyere er nøyaktigheten av pålitelighet enkel å løse. Temperaturområdet er for bredt, vil redusere temperaturmålingens nøyaktighet. For eksempel, hvis den målte måltemperaturen er 1000 ° C, må du først bestemme online eller bærbar, om den er bærbar. Mange modeller for å oppfylle denne temperaturen, for eksempel 3iLR3, 3i2M, 3i1M. Hvis målenøyaktigheten er den viktigste, det beste valget av 2M eller 1M modeller, fordi hvis valget av 3iLR-type, det brede temperaturområdet, vil ytelsen til måling av høy temperatur være dårligere Hvis brukeren i tillegg til å måle 1000 ℃ mål, men også ta seg av målet for lav temperatur, måtte den velge 3iLR3.

2, for å bestemme målstørrelsen

I henhold til prinsippet om infrarødt termometer kan deles inn i monokromatisk termometer og tofarget termometer (stråling enn fargetermometer). For monokromt termometer, i temperaturmålingen, skal det målte målområdet fylles med termometerets synsfelt. Det anbefales at den målte objektstørrelsen overstiger 50% av feltstørrelsen. Hvis målstørrelsen er mindre enn synsfeltet, vil bakgrunnsstrålingsenergien komme inn i termometeret som den audiovisuelle interferens temperaturlesing, noe som resulterer i feil. Omvendt, hvis målet er større enn termometerets synsfelt, vil ikke termometeret bli påvirket av bakgrunnen utenfor måleområdet. For kolorimetriske pyrometre bestemmes temperaturen av forholdet mellom utstrålt energi i to uavhengige bølgelengdebånd. Så når det målte målet er veldig lite, må du ikke fylle synsfeltet, målebanen for røyk, støv, blokk, demping av strålingsenergi, ikke ha noen betydelig innvirkning på måleresultatene. Det kolorimetriske termometeret er det beste valget for objekter som er små og i bevegelse eller vibrasjon. Dette skyldes den lille lysdiameteren, fleksibel, kan bøye, blokkere og brette kanaloverføringen av optisk strålingsenergi.

For et Raytek-tofarget pyrometer bestemmes temperaturen av forholdet mellom utstrålt energi i to uavhengige bølgelengdebånd. Derfor, når det målte målet er veldig lite, ikke fullt av scenen, vil målebanen for røyk, støv, som blokkerer strålingsenergidempingen, ikke ha noen innvirkning på måleresultatene. Selv når det gjelder energidemping på 95%, men også for å sikre nøyaktigheten av den nødvendige temperaturmåling. For mål som er små i størrelse og i bevegelse eller vibrasjon; noen ganger beveger seg i synsfeltet, eller delvis beveger seg ut av synsfeltet, er et tofarget termometer det beste valget. Hvis termometeret og målet ikke kan rettes mot, måle kanalbøyning, smalt, blokkert osv., Er det tofargede fiberoptiske termometeret det beste valget. Dette er på grunn av den lille diameteren og fleksibiliteten og evnen til å overføre optisk strålingsenergi på buede, blokkerte og brettede kanaler, noe som gjør det mulig å måle mål som er vanskelig tilgjengelige, harde eller nær elektromagnetiske felt.

3, for å bestemme avstandskoeffisienten (optisk oppløsning)

Avstandskoeffisient fra D: S-forholdet for å bestemme temperatursonden til måldistansen mellom D og det målte måldiameterforholdet. Hvis termometeret på grunn av miljømessige begrensninger må installeres vekk fra målet, men også for å måle et lite mål, bør du velge en høy optisk oppløsning på termometeret. Optisk oppløsning er høyere, det vil si å øke D: S-forholdet, jo høyere kostnadene for termometeret. Raytek infrarødt termometer D: S varierer fra 2: 1 (lav rekkevidde faktor) til mer enn 300: 1 (høy rekkevidde faktor). Hvis termometeret er borte fra målet, og målet er lite, bør du velge termometerets høye koeffisient. For en fast brennvidde på termometeret, vil fokuspunktet til det optiske systemet for den minste punktposisjonen, nær og langt borte fra fokusets posisjon øke. Det er to avstandskoeffisienter. Derfor, for å være nær og borte fra fokuset på den nøyaktige temperaturmålingen, bør den målte målstørrelsen være større enn fokuspunktstørrelsen. Zoomtermometeret har en minimum fokusposisjon, i henhold til avstanden til måljusteringen. Øk D: S, for å redusere den mottatte energien, hvis ikke øke mottaksåpningen, er avstandskoeffisienten D: S veldig vanskelig å gjøre, noe som vil øke kostnadene for instrumentet.

4. Bestem bølgelengdeområdet

Emissiviteten og overflateegenskapene til målmaterialet bestemmer den tilsvarende spektrale bølgelengden til pyrometeret med lav eller variabel emissivitet for materialer med høy reflektivitet. I regionen med høy temperatur er den optimale bølgelengden til metallmaterialet nær infrarød, og den kan være 0,8 ~ 1,0μm. Andre temperaturområder er tilgjengelige i 1,6 μm, 2,2 μm og 3,9 μm. Fordi noen materialer er gjennomsiktige ved visse bølgelengder, vil infrarød energi trenge gjennom disse materialene. Materialet bør velge en spesiell bølgelengde. Slik som måling av den interne temperaturen på glasset valgt 1.0μm, 2.2μm og 3.9μm (målt glass for å være veldig tykt, ellers vil det trenge gjennom) bølgelengde; målt glassoverflatetemperatur valgt 5,0 μm; målt lavtemperatur sone 8 ~ 14μm egnet. Slik som måling av valg av polyetylenplastfilm 3,43 μm, polyester 4,3 μm eller 7,9 μm, tykkelse på mer enn 0,4 mm 8-14 μm. Slik som flammen i CO med et smalt bånd 4,64 μm, målt i flammen med NO2 4,47 μm.

5, bestem svartiden

Responstiden representerer responstiden til det infrarøde termometeret til den målte temperaturendringen, definert som tiden som kreves for å nå 95% av den endelige avlesningsenergien, som er relatert til tidskonstanten for fotodetektoren, signalbehandlingskretsen og visningssystemet. Raytek (Raytek) ny infrarød termometer responstid på opptil 1ms. Dette er mye raskere enn metoden for måling av kontakttemperatur. Hvis målet beveger seg raskt eller måler målet for hurtigoppvarming, vil valget av infrarødt termometer for hurtigrespons, eller ikke oppnår tilstrekkelig signalrespons, redusere målenøyaktigheten. Imidlertid krever ikke alle applikasjoner et infrarødt termometer med hurtig respons. Termometerets responstid kan avslappes for tilstedeværelse av termisk treghet i en stasjonær eller målvarmeprosess. Derfor valget av svartid for infrarødt termometer og det målte målet for å tilpasse seg situasjonen. Bestem responstid, hovedsakelig basert på målhastighet og måltemperatur for endringshastigheten. For stasjonære mål eller mål som er begrenset av termisk treghet eller hastigheten til eksisterende kontrollutstyr, kan termometerets responstid avslappes.

6, signalbehandlingsfunksjoner

Med tanke på diskrete prosesser (for eksempel produksjon av deler) og kontinuerlig prosess er forskjellige, slik at kravene til infrarødt termometer med flersignalbehandlingsfunksjoner (for eksempel topphold, dal for å opprettholde, gjennomsnittet), for eksempel temperaturtransportbånd på flasken , For å opprettholde toppen, temperaturen på utgangssignalet til kontrolleren. Ellers leser termometeret den lavere temperaturverdien mellom flaskene. Hvis peak hold, still termometerets responstid er litt lengre enn tidsintervallet mellom flaskene, så minst en flaske er alltid i målingen.

7, miljøhensyn

Termometer der miljøforholdene har stor innvirkning på måleresultatene, bør vurderes og adresseres riktig, ellers vil det påvirke nøyaktigheten eller til og med forårsake skade på temperaturmålingen. Når omgivelsestemperaturen er høy, tilstedeværelsen av støv, røyk og dampforhold, kan produsenter bruke beskyttelsesdekselet, vannkjøling, luftkjølesystemer, luftrensere og annet tilbehør. Dette tilbehøret kan effektivt løse miljøpåvirkningen og beskytte termometeret for å oppnå nøyaktig temperaturmåling. Ved fastsettelse av vedlegg, bør standardiseringstjenester være nødvendig når det er mulig for å redusere installasjonskostnadene. Når du måler støy, elektromagnetiske felt, vibrasjoner eller vanskelig tilgjengelige miljøforhold, eller andre tøffe forhold, røyk, støv eller andre partikler for å redusere måling av energisignal, er det optiske fiberfargetermometeret det beste valget. Kolorimetrisk termometer er det beste valget. I støyen, bør elektromagnetiske felt, vibrasjoner og vanskelig tilgjengelige miljøforhold, eller andre tøffe forhold, velge det lysekolorimetriske termometeret.

I applikasjoner med forseglet eller farlig materiale (for eksempel beholdere eller vakuumbokser), termometeret gjennom vinduet for observasjon. Materialet må være sterkt nok til å passere gjennom driftsbølgelengdeområdet til termometeret som brukes. Men også for å avgjøre om operatøren også trenger å observere gjennom vinduet, for å velge riktig installasjonssted og vindusmaterialer, for å unngå gjensidig innflytelse. I applikasjoner med lav temperaturmåling, vanligvis Ge- eller Si-materiale som et vindu, ugjennomtrengelig for synlig lys, kan det menneskelige øye ikke observere målet gjennom vinduet. Slik som operatøren gjennom vindusmålet, bør brukes både gjennom infrarød stråling og gjennom det synlige lyset fra optiske materialer, for eksempel bruk av både infrarød stråling og gjennom det synlige lyset fra optiske materialer, for eksempel ZnSe eller BaF2 som et vindu materiale.

Når termometeret arbeidsmiljø i nærvær av brennbare gasser, valget av egensikkert infrarødt termometer, som i en viss konsentrasjon av brannfarlig gassmiljø for sikkerhetsmåling og overvåking.

I tilfelle tøffe miljøforhold, kan du velge et eget hode og overvåke systemet for å lette installasjonen og konfigurasjonen. Kan velge å matche med det eksisterende kontrollenhetens signalutgangsskjema.

8, infrarød stråling termometer kalibrering

Infrarødt termometer må kalibreres for å gjøre det mulig å vise den målte måltemperaturen riktig. Hvis termometeret brukes ved bruk av temperaturtoleranse, må du gå tilbake til fabrikken eller servicesenteret på nytt.

Legg til:Nr. 16, vei 3, Sanjiang industrisone, Shengzhou, Zhejiang, Kina

Kontakt: Eric Xie

E-post:sale@benoelectric.com

Mob:+861598895936

Skype:ericxie123@outlook.com

Wechat&forsterker; Hva skjer:+8615988295936

Nettsted: www.benoindustry.com

Sende bookingforespørsel