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如何选择红外测温仪
如何选择红外测温仪
1、测量温度范围:温度测量范围是红外测温仪*重要的性能指标之一。每种类型的温度计都有其特定的温度测量范围。建议您根据测量需要选择合适的红外测量范围。温度计。测量的温度范围必须准确、
全 面
,既不能太窄也不能太宽。过大的测温范围会降低测温精度。温度太高,价格昂贵,不经济合算;温度太低。满足要求。根据黑体辐射定律,光谱短波段内温度引起的辐射能变化会超过发射率误差引起的辐射能变化。因此,测量温度时*好使用短波。一般来说,温度测量范围越窄,用于监测温度的输出信号的分辨率越高,精度和可靠性越容易解决。
2、测量精度和*小分辨率:测量精度和分辨率是两个不同的概念,容易混淆。测量精度是保证测量准确的*重要指标,也是决定红外测温仪性能的关键指标。分辨率是测量特定温度时的*小量度。
3、发射率:根据客户反馈,使用红外测温仪时,经常出现测量偏差。其中,在50%的情况下,发射率是导致误差的罪魁祸首。由于红外测温仪适用于各种场合,被测物体表面的材质和颜色不同(尤其是暖通空调系统中的各种管道),其向外发射红外能量的能力也不同。通过调整发射率,可以减少因材料引起的测量误差。所以仪器是否有这个功能很重要。
4.目标尺寸:光斑尺寸是温度计测量点的面积。离目标越远,光斑越大。红外测温仪按其原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色温度计,在测量温度时,被测目标区域应充满温度计的视野。建议被测目标的尺寸超过视场的50%。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量会进入温度计干扰温度读数,造成误差。反之,如果目标大于温度计的视场,则温度计不会受到测量区域外背景的影响。对于比色温度计,温度由两个独立波长带中的辐射能比决定。因此,当被测目标很小,没有填满视场,并且测量路径上有烟雾、灰尘和障碍物使辐射能量衰减时, 不会影响测量结果。即使能量衰减95%,仍能保证所需的温度测量精度。对于小而移动或振动的目标,比色温度计是*佳选择,因为光径小且灵活,可以在弯曲、阻塞和折叠的通道中传输光辐射能量,并且可以测量难以接近、条件较差的目标或靠近电磁场。
5、距离系数比(D:S):光学分辨率,指红外测温仪到目标的距离D与测量光斑直径S的比值。 ,应选择高倍率红外测温仪。距离系数比越高,红外测温仪的成本就越高。为了获得温度读数,温度计和测试目标之间的距离必须在合适的范围内。如果由于环境限制必须将温度计安装在离目标较远的地方,并且要测量较小的目标,则应选择光学分辨率高的温度计。对于固定焦距的温度计,光斑是光学系统焦点处*小的位置,离焦点远近的光斑都会增加。有两个距离因素。因此,为了准确测量靠近和远离焦点处的温度,被测目标的尺寸应大于焦点处的光斑尺寸。变焦温度计有一个*小焦点位置,可以根据与目标的距离进行调整。如果 D:S 增加,接收的能量将减少。如果不增加接收孔径,距离系数D:S将很难增加,这会增加仪器的成本。
6、波长范围:目标材料的发射率和表面特性决定了温度计光谱对应的波长。对于高反射率合金材料,具有低或可变的发射率。在高温区,测量金属材料的*佳波长是近红外,可选择0.8~1.0μm。其他温区可选择1.6μm、2.2μm和3.9μm。由于有些材料在一定波长下是透明的,红外能量会穿透这些材料,因此应为这种材料选择特殊的波长。例如,玻璃内部温度使用1μm、2.2μm和3.9μm(被测玻璃必须很厚,否则会通过)波长;玻璃表面温度为5μm; 8-14μm用于低温测量区。例如,聚乙烯塑料薄膜使用3.43μm,聚酯类使用4.3μm或7.9μm,厚度超过0.4mm时使用8-14μm。例如,窄带4.64μm用于测量火焰中的CO,4.47用于测量火焰中的NO2。微米。
7、响应时间:响应时间是红外测温仪经过红外测温仪后达到读数能量的95%所需的时间。它表示红外测温仪对测得的温度变化的反应速度。它与光电探测器、信号处理电路和显示系统的时间常数相互作用有关。红外测温仪响应时间的选择应适应被测目标的情况。响应时间的确定主要是根据目标运动的速度和目标温度变化的速度。如果目标速度较快或测量快速加热的目标时,应选择快速响应的红外测温仪,否则信号响应不够充分,降低测量精度。然而,并非所有应用都需要快速响应的红外测温仪。当静态或目标热过程存在热惯性时,响应时间可以放宽。
8、信号处理功能:鉴于离散过程(如零件生产)和连续过程的区别,要求红外测温仪具有多种信号处理功能(如峰值保持、*小值保持、平均值)以供选择,如测量传送带上的瓶子加热时,采用峰值保持,将温度输出信号传送到控制器。否则,温度计会读取瓶子之间的较低温度值。如果使用峰值保持,请将温度计的响应时间设置为略长于瓶子之间的时间间隔,以便至少测量一个瓶子。
9、环境条件:温度计所在的环境条件对测量结果有很大影响,应予以考虑并妥善解决,否则会影响测温精度甚至造成损坏。当环境温度较高,有灰尘、烟雾和蒸汽时,可选择厂家提供的防护罩、水冷、风冷系统、空气净化器等配件。这些配件可有效解决环境影响,保护温度计,实现精准测温。在确定配件时,应尽可能要求标准化服务,以降低安装成本。当在噪声、电磁场、振动或难以接近的环境条件下,或其他恶劣条件下,烟雾、灰尘或其他颗粒降低测量能量信号时,光比色温度计是*佳选择。
在密封或危险材料应用(如容器或真空箱)中,通过窗口观察温度计;材料必须具有足够的强度并通过所用温度计的工作波长范围;还要确定操作者是否需要通过窗户观察,所以选择合适的安装位置和窗户材料,避免相互影响。在低温测量应用中,通常使用 Ge 或 Si 材料作为窗口,它们对可见光不透明,不能被人眼通过。透过窗户观察目标。如果操作者需要通过窗口目标,则应使用同时透射红外辐射和可见光的光学材料,例如 ZnSe 或 BaF2,作为窗口材料。当温度计工作环境中存在可燃气体时,可选择本安型红外温度计,在一定浓度的可燃气体环境中进行**测量和监测。在恶劣、复杂的环境条件下,可以选择测温头和显示器分开的系统,方便安装和配置
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