9 Σημεία Προσοχής στην Αγορά Υπέρυθρων Θερμομέτρων
1. Κατανόηση του εύρους θερμοκρασίας μέτρησης Το εύρος μέτρησης θερμοκρασίας είναι ένας σημαντικός δείκτης απόδοσης των υπέρυθρων θερμομέτρων. Κάθε τύπος θερμομέτρου έχει το δικό του συγκεκριμένο εύρος μέτρησης θερμοκρασίας. Συνιστάται να επιλέξετε ένα υπέρυθρο θερμόμετρο με κατάλληλο εύρος ανάλογα με τις ανάγκες μέτρησής σας. Το μετρούμενο εύρος θερμοκρασίας πρέπει να θεωρείται ακριβές και ολοκληρωμένο, ούτε πολύ στενό ούτε πολύ ευρύ. Εάν το εύρος μέτρησης θερμοκρασίας είναι πολύ μεγάλο, η ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας θα μειωθεί. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, η τιμή θα είναι ακριβή, κάτι που είναι οικονομικά αντιοικονομικό. πληρούν τις απαιτήσεις. Σύμφωνα με το νόμο της ακτινοβολίας του μαύρου σώματος, η αλλαγή της ενέργειας ακτινοβολίας που προκαλείται από τη θερμοκρασία στη ζώνη βραχέων κυμάτων του φάσματος θα υπερβαίνει τη μεταβολή της ενέργειας ακτινοβολίας που προκαλείται από το σφάλμα εκπομπής. Επομένως, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν περισσότερο βραχέα κύμα κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο στενό είναι το εύρος μέτρησης θερμοκρασίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση του σήματος εξόδου της παρακολούθησης θερμοκρασίας και η ακρίβεια και η αξιοπιστία είναι εύκολο να επιλυθούν.
2. Η κατανόηση της ακρίβειας μέτρησης και της ακρίβειας μέτρησης ελάχιστης ανάλυσης είναι δύο διαφορετικές έννοιες, που είναι εύκολο να συγχέονται. Η ακρίβεια μέτρησης είναι ο μόνος δείκτης που διασφαλίζει την ακρίβεια της μέτρησης και είναι επίσης ο βασικός δείκτης για τον προσδιορισμό της απόδοσης του υπέρυθρου θερμομέτρου. Η ανάλυση είναι το μικρότερο μέτρο με το οποίο μπορεί να μετρηθεί μια συγκεκριμένη θερμοκρασία.
3. Κατανόηση της εκπομπής Σύμφωνα με τα σχόλια των πελατών, όταν χρησιμοποιούνται υπέρυθρα θερμόμετρα, συχνά συμβαίνουν αποκλίσεις στη μέτρηση και στο 50 τοις εκατό των περιπτώσεων, η εκπομπή είναι ο ένοχος για σφάλματα. Δεδομένου ότι το υπέρυθρο θερμόμετρο είναι κατάλληλο για διάφορες περιπτώσεις, το υλικό και το χρώμα της επιφάνειας του μετρούμενου αντικειμένου είναι διαφορετικά (ειδικά οι διάφοροι σωλήνες στο σύστημα HVAC) και η ικανότητά του να εκπέμπει υπέρυθρη ενέργεια προς τα έξω δεν είναι η ίδια. Τα σφάλματα μέτρησης λόγω υλικών μειώνονται με τη ρύθμιση της εκπομπής. Επομένως, αν το όργανο έχει αυτή τη λειτουργία είναι πολύ σημαντικό.
4. Κατανοήστε το μέγεθος στόχου, δηλαδή το μέγεθος της κηλίδας, που είναι η περιοχή του σημείου μέτρησης του θερμομέτρου. Όσο πιο μακριά βρίσκεστε από τον στόχο, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του σημείου. Τα υπέρυθρα θερμόμετρα μπορούν να χωριστούν σε θερμόμετρα ενός χρώματος και θερμόμετρα δύο χρωμάτων (χρωμομετρικά θερμόμετρα ακτινοβολίας) σύμφωνα με την αρχή. Για ένα μονοχρωματικό θερμόμετρο, κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας, η περιοχή του στόχου που θα μετρηθεί θα πρέπει να καλύπτει το οπτικό πεδίο του θερμομέτρου. Συνιστάται το μετρούμενο μέγεθος στόχου να υπερβαίνει το 50 τοις εκατό του οπτικού πεδίου. Εάν το μέγεθος στόχου είναι μικρότερο από το οπτικό πεδίο, η ενέργεια ακτινοβολίας υποβάθρου θα εισέλθει στο θερμόμετρο και θα παρέμβει στην ένδειξη της θερμοκρασίας, προκαλώντας σφάλματα. Αντίθετα, εάν ο στόχος είναι μεγαλύτερος από το οπτικό πεδίο του πυρόμετρου, το πυρόμετρο δεν θα επηρεαστεί από το φόντο έξω από την περιοχή μέτρησης. Για τα χρωματομετρικά θερμόμετρα, η θερμοκρασία προσδιορίζεται από την αναλογία της ενέργειας ακτινοβολίας σε δύο ανεξάρτητες ζώνες μήκους κύματος. Επομένως, όταν ο προς μέτρηση στόχος είναι μικρός, δεν γεμίζει το οπτικό πεδίο και υπάρχει καπνός, σκόνη ή εμπόδιο στη διαδρομή μέτρησης που μειώνει την ενέργεια της ακτινοβολίας, δεν θα επηρεάσει τα αποτελέσματα της μέτρησης. Ακόμη και στην περίπτωση εξασθένησης ενέργειας 95 τοις εκατό, η απαιτούμενη ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας μπορεί να εξακολουθήσει να είναι εγγυημένη. Για μικρούς και κινούμενους ή δονούμενους στόχους, τα χρωματομετρικά θερμόμετρα είναι η καλύτερη επιλογή, επειδή η διάμετρος φωτός είναι μικρή και ευέλικτη και μπορεί να μεταδώσει ενέργεια ακτινοβολίας φωτός σε κυρτά, φραγμένα και διπλωμένα κανάλια και μπορεί να μετρήσει απρόσιτες, σκληρές συνθήκες ή στόχους κοντά σε ηλεκτρομαγνητικά χωράφια.
5. Κατανοήστε ότι η αναλογία συντελεστή απόστασης (D:S) είναι η οπτική ανάλυση, η οποία αναφέρεται στην αναλογία της απόστασης D μεταξύ του υπέρυθρου θερμομέτρου προς τον στόχο και της διαμέτρου S του σημείου μέτρησης. Εάν βρίσκεστε μακριά από έναν στόχο με μικρή διάμετρο, θα πρέπει να επιλέξετε ένα υπέρυθρο θερμόμετρο υψηλής αναλογίας. Όσο υψηλότερος είναι ο λόγος του συντελεστή απόστασης, τόσο υψηλότερο είναι το κόστος του υπέρυθρου θερμομέτρου. Προκειμένου να ληφθούν ακριβείς μετρήσεις θερμοκρασίας, η απόσταση μεταξύ του θερμομέτρου και του στόχου δοκιμής πρέπει να είναι εντός του κατάλληλου εύρους. Εάν το θερμόμετρο πρέπει να εγκατασταθεί μακριά από τον στόχο λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών και πρέπει να μετρηθεί ένας μικρός στόχος, θα πρέπει να επιλεγεί ένα θερμόμετρο με υψηλή οπτική ανάλυση. Για ένα πυρόμετρο με σταθερή εστιακή απόσταση, το εστιακό σημείο του οπτικού συστήματος είναι η ελάχιστη θέση του σημείου και το σημείο κοντά και μακριά από το εστιακό σημείο θα αυξηθεί. Υπάρχουν δύο παράγοντες απόστασης. Επομένως, για να μετρηθεί με ακρίβεια η θερμοκρασία σε απόσταση κοντά και μακριά από την εστίαση, το μέγεθος του μετρούμενου στόχου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του σημείου στην εστίαση. Το θερμόμετρο ζουμ έχει μια ελάχιστη θέση εστίασης, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την απόσταση από τον στόχο. Εάν αυξηθεί το D:S, η λαμβανόμενη ενέργεια θα μειωθεί. Εάν το διάφραγμα λήψης δεν αυξηθεί, ο συντελεστής απόστασης D:S θα είναι δύσκολο να αυξηθεί, γεγονός που θα αυξήσει το κόστος του οργάνου.
6. Γνωρίζοντας το εύρος μήκους κύματος Οι ιδιότητες εκπομπής και επιφάνειας του υλικού στόχου καθορίζουν το μήκος κύματος φασματικής απόκρισης του πυρόμετρου. Για υλικά κραμάτων υψηλής ανακλαστικότητας, υπάρχει χαμηλή ή μεταβαλλόμενη εκπομπή. Στην περιοχή υψηλής θερμοκρασίας, το καλύτερο μήκος κύματος για τη μέτρηση μεταλλικών υλικών είναι κοντά στο υπέρυθρο και μπορεί να επιλεγεί 0.8-1.0 μm. Άλλες ζώνες θερμοκρασίας μπορούν να επιλέξουν 1,6μm, 2,2μm και 3,9μm. Δεδομένου ότι ορισμένα υλικά είναι διαφανή σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος, η υπέρυθρη ενέργεια θα διεισδύσει σε αυτά τα υλικά και η εφαρμογή αυτού του υλικού θα πρέπει να
Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος. Για παράδειγμα, τα μήκη κύματος 1 μm, 2,2 μm και 3,9 μm χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας του γυαλιού (το γυαλί που θα δοκιμαστεί πρέπει να είναι πολύ παχύ, διαφορετικά θα περάσει). Το μήκος κύματος των 5 μm χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της επιφανειακής θερμοκρασίας του γυαλιού. Για παράδειγμα, 3,43μm χρησιμοποιείται για τη μέτρηση πλαστικής μεμβράνης πολυαιθυλενίου, 4,3μm ή 7,9μm για πολυεστέρα και 8-14μm χρησιμοποιείται για πάχος που υπερβαίνει τα 0,4mm. Για παράδειγμα, η στενή ζώνη 4,64μm χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του CO στη φλόγα και 4,47μm χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του NO2 στη φλόγα.
7. Κατανόηση του χρόνου απόκρισης Χρόνος απόκρισης είναι ο χρόνος που απαιτείται για το υπέρυθρο θερμόμετρο να φτάσει το 95 τοις εκατό της ενέργειας της τελικής ένδειξης, υποδεικνύοντας την ταχύτητα αντίδρασης του υπέρυθρου θερμόμετρου στη μετρούμενη αλλαγή θερμοκρασίας και το χρόνο μεταξύ αυτού και του φωτοανιχνευτή , κύκλωμα επεξεργασίας σήματος και σύστημα οθόνης Οι σταθερές σχετίζονται. Η επιλογή του χρόνου απόκρισης του υπέρυθρου θερμομέτρου θα πρέπει να προσαρμοστεί στην κατάσταση του μετρούμενου στόχου και ο προσδιορισμός του χρόνου απόκρισης βασίζεται κυρίως στην ταχύτητα κίνησης του στόχου και στην ταχύτητα αλλαγής θερμοκρασίας του στόχου. Εάν η ταχύτητα κίνησης του στόχου είναι πολύ γρήγορη ή κατά τη μέτρηση ενός στόχου ταχείας θέρμανσης, θα πρέπει να επιλεγεί ένα υπέρυθρο θερμόμετρο ταχείας απόκρισης, διαφορετικά δεν θα επιτευχθεί επαρκής απόκριση σήματος και η ακρίβεια μέτρησης θα μειωθεί. Ωστόσο, δεν απαιτούν όλες οι εφαρμογές ένα υπέρυθρο θερμόμετρο γρήγορης απόκρισης. Για στατικές ή στοχευόμενες θερμικές διεργασίες όπου υπάρχει θερμική αδράνεια, η απαίτηση χρόνου απόκρισης μπορεί να χαλαρώσει.
8. Κατανόηση των λειτουργιών επεξεργασίας σήματος Λόγω της διαφοράς μεταξύ διακριτών διεργασιών (όπως η παραγωγή ανταλλακτικών) και συνεχών διεργασιών, τα υπέρυθρα θερμόμετρα απαιτούνται να διαθέτουν λειτουργίες επεξεργασίας πολλαπλών σημάτων (όπως κράτηση αιχμής, διατήρηση ελάχιστης τιμής, μέση τιμή) για επιλογή από, όπως η μέτρηση θερμοκρασίας στον μεταφορικό ιμάντα Όταν χρησιμοποιείται η φιάλη, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται κράτηση αιχμής και το σήμα εξόδου της θερμοκρασίας της αποστέλλεται στον ελεγκτή. Διαφορετικά, το θερμόμετρο διαβάζει τη χαμηλότερη τιμή θερμοκρασίας μεταξύ των φιαλών. Εάν χρησιμοποιείτε διατήρηση αιχμής, ρυθμίστε τον χρόνο απόκρισης του θερμομέτρου να είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από το χρονικό διάστημα μεταξύ των φιαλών, έτσι ώστε τουλάχιστον ένα μπουκάλι να βρίσκεται υπό μέτρηση.
9. Κατανόηση των περιβαλλοντικών συνθηκών Οι περιβαλλοντικές συνθήκες του θερμομέτρου έχουν μεγάλη επίδραση στα αποτελέσματα της μέτρησης, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη και να επιλυθούν σωστά, διαφορετικά θα επηρεάσουν την ακρίβεια της μέτρησης της θερμοκρασίας ή ακόμη και θα προκαλέσουν ζημιά. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή και υπάρχει σκόνη, καπνός και ατμός, μπορείτε να επιλέξετε το προστατευτικό κάλυμμα, το σύστημα ψύξης νερού, το σύστημα ψύξης αέρα, το σύστημα εξαέρωσης και άλλα εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Αυτά τα αξεσουάρ μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις περιβαλλοντικές επιρροές και να προστατεύσουν το θερμόμετρο για ακριβή μέτρηση θερμοκρασίας. Κατά τον καθορισμό των αξεσουάρ, θα πρέπει να ζητείται όσο το δυνατόν περισσότερο τυποποιημένη υπηρεσία για να μειωθεί το κόστος εγκατάστασης. Τα ελαφρά χρωματομετρικά θερμόμετρα είναι η καλύτερη επιλογή όταν ο καπνός, η σκόνη ή άλλα σωματίδια υποβαθμίζουν το μετρούμενο ενεργειακό σήμα υπό θόρυβο, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, δονήσεις ή απρόσιτες περιβαλλοντικές συνθήκες ή άλλες σκληρές συνθήκες.






