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如何正確選擇紅外測溫儀

如何選擇手持紅外測溫儀?飛塔電子工具告訴妳!

紅外測溫儀的選擇可以分為三個方面:

(1)性能指標,如溫度範圍、光斑大小、工作波長、測量精度、窗口、顯示和輸出、響應時間、防護附件等。

(2)環境和工作條件,如環境溫度、窗戶、顯示器和輸出、防護附件等。

(3)其他選項,如易用性、維護和校準性能以及價格等,對溫度計的選擇也有壹定的影響。

隨著技術的不斷發展,紅外測溫儀的優化設計和新進展為用戶提供了多種功能和多用途的儀器,擴大了選擇範圍。其他選項,如易用性、維護和校準性能以及價格。在選擇溫度計的類型時,首先要確定測量要求,如溫度、尺寸、距離、材料、環境、響應速度、測量精度、便攜或在線等。在現有各類溫度計的比較中,選擇能滿足上述要求的儀表型號;在眾多能滿足上述要求的機型中選擇性能、功能、價格的最佳組合。

1,確定溫度範圍

確定溫度範圍:溫度範圍是溫度計最重要的性能指標。有些溫度計產品的量程可以達到-50℃- +3000℃,但這是壹種型號的紅外測溫儀無法做到的。每種溫度計都有自己特定的溫度測量範圍。所以用戶測得的溫度範圍壹定要準確全面,不能太窄也不能太寬。根據黑體輻射定律,在光譜的短波段內,溫度引起的輻射能的變化會超過發射率誤差引起的輻射能的變化。所以測量溫度的時候盡量選擇短波比較好。壹般來說,測溫範圍越窄,監測溫度輸出信號的分辨率越高,精度和可靠性容易解決。如果測溫範圍過寬,測溫精度會降低。比如測量的目標溫度是1000℃,先確定是在線還是便攜,如果是便攜。符合這個溫度的機型有很多,比如3iLR3,3i2M,3i1M。如果測量精度重要,最好選擇2M或者1M型號,因為如果選擇3iLR型號,其測溫範圍很廣,高溫測量性能會差壹些;如果用戶除了測量1000℃的目標外,還必須照顧低溫目標,則必須選擇3iLR3。

2.確定目標尺寸

根據原理,紅外溫度計可分為單色溫度計和雙色溫度計(輻射比色溫度計)。對於單色溫度計,在測量溫度時,被測目標區域應充滿溫度計的視場。建議被測物體的大小超過視場的50%。如果目標尺寸小於視場,背景輻射能量會進入溫度計的視覺符號分支,幹擾測溫讀數,造成誤差。相反,如果目標大於溫度計的視場,溫度計就不會受到測量區域外背景的影響。對於比色溫度計,當視場不全,測量路徑上有煙霧、灰塵、障礙物,輻射能量衰減時,不會對測量結果產生明顯影響。比色溫度計是小型移動或振動目標的最佳選擇。這是因為光的直徑很小,具有柔性,可以在彎曲、遮擋、折疊的通道中傳輸光輻射能量。

對於某些溫度計來說,溫度是由兩個獨立波段的輻射能之比決定的。因此,當被測物體較小且未充滿場地,輻射能量被測量路徑上的煙霧、灰塵和障礙物衰減時,不會影響測量結果。即使在能量衰減95%的情況下,仍能保證所需的測溫精度。對於小的、運動的或振動的目標;有時目標在視野內移動,或者可能部分移出視野。在這種情況下,使用雙色溫度計是最好的選擇。如果溫度計和目標之間無法直接瞄準,測量通道彎曲、狹窄、堵塞,那麽雙色光纖溫度計是最佳選擇。由於其直徑小且具有柔性,可以在彎曲、遮擋、折疊的通道中傳輸光輻射能量,因此可以測量難以接近、條件惡劣或靠近電磁場的目標。

3.確定距離系數(光學分辨率)

距離系數由d: s的比值決定,即溫度計探頭與目標之間的距離d與被測目標直徑的比值。如果由於環境條件的原因,溫度計必須安裝在遠離目標的地方,並且需要測量小目標,則應選擇光學分辨率高的溫度計。光學分辨率越高,即D: S比越高,溫度計的成本就越高。Raytek紅外溫度計D: S範圍從2: 1(低距離系數)到超過300: 1(高距離系數)。如果溫度計距離目標較遠,目標較小,則應選擇距離系數較高的溫度計。對於固定焦距的溫度計,光斑是光學系統焦點處的最小位置,離焦點近和遠光斑都會增大。有兩個距離系數。因此,為了準確測量靠近焦點和遠離焦點的距離處的溫度,被測目標的尺寸應大於焦點處的光斑尺寸,變焦溫度計有壹個最小焦點位置,可以根據到目標的距離進行調整。增加D: s將減少接收的能量。如果不增加接收孔徑,距離系數D: s就很難增加,會增加儀器的成本。

4.確定波長範圍

目標材料的發射率和表面特性決定了溫度計光譜的相應波長。對於具有高反射率的合金材料,存在低的或可變的發射率。在高溫區,測量金屬材料的最佳波長是近紅外,可以是0.8 ~ 1.0μ m..其他溫度範圍可以是1.6μm、2.2μm和3.9μm..因為有些材料在壹定波長下是透明的,紅外能量會穿透這些材料,所以我們要為這種材料選擇壹個特殊的波長。例如,選擇1.0μm、2.2μm、3.9μm(待測玻璃要很厚,否則會穿透)的波長用於測量玻璃內部溫度;玻璃的表面溫度是5.0微米;低溫測量選擇8 ~ 14μ m為宜。如聚乙烯塑料薄膜為3.43μm,聚酯為4.3μm或7.9μm,厚度超過0.4 mm則選擇8-14μm,如測量火焰中CO的窄帶為4.64μm,測量火焰中NO2的窄帶為4.47μm。

5.確定響應時間

響應時間表示紅外測溫儀對被測溫度變化的響應速度,定義為達到上次讀數能量的95%所需的時間,與光電探測器、信號處理電路和顯示系統的時間常數有關。

部分紅外測溫儀的響應時間可以達到1ms,比接觸式測溫方式快很多。如果目標移動速度快或測量快速加熱的目標時,應選用快速響應的紅外測溫儀,否則信號響應不夠,測量精度會降低。然而,並非所有應用都需要快速響應的紅外溫度計。當靜態或目標熱過程中存在熱慣性時,溫度計的響應時間可以放寬。因此,紅外測溫儀響應時間的選擇應與被測目標的情況相適應。確定響應時間,主要根據目標的移動速度和目標的溫度變化速度。對於靜態目標或涉及熱慣性的目標,或現有控制設備的速度有限,溫度計的響應時間可以放寬。

6.信號處理功能

鑒於離散過程(如零件生產)與連續過程的區別,要求紅外測溫儀具有多信號處理功能(如峰值保持、谷值保持、平均值)可供選擇。例如,當測量傳送帶上的瓶子時,需要使用峰值保持,其溫度輸出信號被傳輸到控制器。否則,溫度計會讀出瓶子之間的較低溫度。如果使用峰值保持,將溫度計的響應時間設置為略長於瓶子之間的時間間隔,以便至少有壹個瓶子始終處於測量狀態。

7.環境條件的考慮

溫度計的環境條件對測量結果影響很大,要考慮並妥善解決,否則會影響測溫精度,甚至造成損壞。當環境溫度較高,有灰塵、煙霧和蒸汽時,可選用廠家提供的保護套、水冷、風冷系統、鼓風機等附件。這些配件可以有效解決環境影響,保護溫度計,實現精確測溫。在確定配件時,應盡可能要求標準化服務,以降低安裝成本。當噪聲、電磁場、振動或難以接近的環境條件,或其他惡劣條件下,煙霧、灰塵或其他顆粒降低測量能量信號時,光纖雙色溫度計是最佳選擇。比色溫度計是最好的選擇。在噪聲、電磁場、振動和難以接近的環境條件下,或其他惡劣條件下,宜選用輕型比色溫度計。

在密封或危險材料應用中(如容器或真空箱),溫度計通過窗口觀察。該材料必須足夠堅固,能夠通過所用溫度計的工作波長範圍。還要確定操作者是否也需要通過窗戶進行觀察,因此需要選擇合適的安裝位置和窗戶材質,避免相互影響。在低溫測量的應用中,通常采用Ge或Si材料作為窗口,這種材料對可見光不透明,人眼無法透過窗口觀察目標。如果操作者需要穿過窗口目標,他應該使用既能透射紅外輻射又能透射可見光的光學材料。例如,透射紅外輻射和可見光的光學材料,如ZnSe或BaF2,應該用作窗口材料。當溫度計的工作環境中存在可燃氣體時,可以選擇本質安全型紅外測溫儀在壹定濃度的可燃氣體環境中進行安全測量和監測。在惡劣和復雜的環境條件下,可以選擇帶有獨立測溫頭和顯示器的系統,以便於安裝和配置。可以選擇與當前控制設備匹配的信號輸出形式。

8.紅外輻射溫度計的校準

紅外溫度計必須經過校準才能正確顯示被測物體的溫度。紅外測溫儀的校準周期壹般為壹年。建議使用腔體形狀、發射率為0.995的黑體爐對紅外測溫儀進行精確標定。如果所使用的溫度計在使用中超出公差範圍,則應將其返回制造商或維修中心進行重新校準。

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