Selezione di termometri a infrarossi portatili
Indicatori di prestazione, come intervallo di temperatura, dimensione dello spot, lunghezza d'onda di lavoro, accuratezza della misurazione, tempo di risposta, ecc.; condizioni ambientali e di lavoro, come temperatura ambiente, finestra, display e uscita, accessori di protezione, ecc.; anche altre opzioni, come la facilità d'uso, la manutenzione e le prestazioni di calibrazione e il prezzo, ecc., hanno un certo impatto sulla scelta del termometro. Con il continuo sviluppo della tecnologia e della tecnologia, il miglior design e il nuovo progresso dei termometri a infrarossi forniscono agli utenti vari strumenti funzionali e multiuso, ampliando la scelta.
1. Determinare l'intervallo di misurazione della temperatura
L'intervallo di misurazione della temperatura è l'indice di prestazione più importante del termometro. Ad esempio, l'intervallo di copertura del prodotto è -50 gradi - più 3000 gradi , ma questo non può essere fatto da un solo tipo di termometro a infrarossi. Ogni tipo di termometro ha il proprio intervallo di temperatura specifico. Pertanto, l'intervallo di temperatura misurato dall'utente deve essere considerato in modo accurato e completo, né troppo ristretto né troppo ampio. Secondo la legge della radiazione del corpo nero, la variazione dell'energia della radiazione causata dalla temperatura nella banda delle onde corte dello spettro supererà la variazione dell'energia della radiazione causata dall'errore di emissività. Pertanto, è meglio utilizzare il più possibile le onde corte durante la misurazione della temperatura. In generale, più stretto è l'intervallo di misurazione della temperatura, maggiore è la risoluzione del segnale di uscita del monitoraggio della temperatura e la precisione e l'affidabilità sono facili da risolvere. Se l'intervallo di misurazione della temperatura è troppo ampio, la precisione della misurazione della temperatura sarà ridotta. Ad esempio, se la temperatura target misurata è di 1000 gradi, determinare innanzitutto se è online o portatile e se è portatile. Esistono molti modelli che soddisfano questa temperatura, come TI315, TI213 e così via.
2. Determinare la dimensione dell'obiettivo
I termometri a infrarossi possono essere suddivisi in termometri monocolore e termometri bicolore (termometri colorimetrici a radiazione) secondo il principio. Per un termometro monocromatico, quando si misura la temperatura, l'area del bersaglio da misurare deve riempire il campo visivo del termometro. Si raccomanda che le dimensioni del target misurato superino il 50% del campo visivo. Se la dimensione del bersaglio è inferiore al campo visivo, l'energia della radiazione di fondo entrerà nei simboli visivi e acustici del termometro e interferirà con le letture della misurazione della temperatura, causando errori. Al contrario, se il bersaglio è più grande del campo visivo del pirometro, il pirometro non sarà influenzato dallo sfondo al di fuori dell'area di misurazione. Per un pirometro a due colori, la temperatura è determinata dal rapporto dell'energia radiante in due bande di lunghezze d'onda indipendenti. Pertanto, quando il target da misurare è piccolo, non riempie il sito e sul percorso di misurazione sono presenti fumo, polvere o ostruzione che attenuano l'energia della radiazione, ciò non influirà sui risultati della misurazione. Anche nel caso di un'attenuazione dell'energia del 95 percento, è comunque possibile garantire l'accuratezza della misurazione della temperatura richiesta. Per bersagli piccoli e in movimento o vibranti; a volte spostandosi all'interno del campo visivo, o può uscire parzialmente dal campo visivo, in queste condizioni l'uso di un termometro a due colori è la scelta migliore. Se è impossibile puntare direttamente tra il pirometro e il bersaglio e il canale di misurazione è piegato, stretto, bloccato, ecc., il pirometro a fibra ottica a due colori è la scelta migliore. Ciò è dovuto al loro diametro ridotto, alla flessibilità e alla capacità di trasmettere energia ottica radiante su canali curvi, bloccati e piegati, consentendo così la misurazione di obiettivi di difficile accesso, in condizioni difficili o in prossimità di campi elettromagnetici.
3. Determinare la risoluzione ottica
La risoluzione ottica è determinata dal rapporto D su S, che è il rapporto tra la distanza D tra il pirometro e il bersaglio e il diametro S del punto di misurazione. Ad esempio, il termometro portatile a infrarossi TI213 dell'era dell'infrarosso ha un coefficiente di distanza di 80:1. Se si trova a 80 cm dal bersaglio, il diametro del campo di misurazione è di 1 cm. Se il termometro deve essere installato lontano dal target a causa delle condizioni ambientali e deve essere misurato un target piccolo, è necessario selezionare un termometro con un'elevata risoluzione ottica. Maggiore è la risoluzione ottica, cioè aumentando il rapporto D:S, maggiore è il costo del pirometro.
4. Determinare l'intervallo di lunghezze d'onda
L'emissività e le proprietà superficiali del materiale target determinano la risposta spettrale o la lunghezza d'onda del pirometro. Per i materiali in lega ad alta riflettività, vi è un'emissività bassa o variabile. Nell'area ad alta temperatura, la migliore lunghezza d'onda per misurare i materiali metallici è il vicino infrarosso e la lunghezza d'onda di {{0}}.18-1.{{20}}μm può essere selezionato. Altre zone di temperatura possono scegliere lunghezze d'onda di 1,6 μm, 2,2 μm e 3,9 μm. Poiché alcuni materiali sono trasparenti a una certa lunghezza d'onda, l'energia infrarossa penetrerà in questi materiali e per questo materiale dovrebbe essere selezionata una lunghezza d'onda speciale. Ad esempio, le lunghezze d'onda di 10 μm, 2,2 μm e 3,9 μm servono per misurare la temperatura interna del vetro (il vetro da testare deve essere molto spesso, altrimenti passerà) lunghezze d'onda; La lunghezza d'onda di 3,43 μm viene utilizzata per misurare il film plastico in polietilene e la lunghezza d'onda di 4,3 μm o 7,9 μm viene utilizzata per il poliestere. Se lo spessore supera 0,4 mm, viene utilizzata la lunghezza d'onda di 8-14μm; ad esempio, la lunghezza d'onda a banda stretta 4.24-4.3μm viene utilizzata per misurare la C02 nella fiamma, la lunghezza d'onda a banda stretta 4.64μm viene utilizzata per misurare la C0 nella fiamma e viene utilizzata la lunghezza d'onda 4.47μm per misurare l'N02 nella fiamma.
5. Determinare il tempo di risposta
Il tempo di risposta indica la velocità di reazione del termometro a infrarossi alla variazione di temperatura misurata, definita come il tempo necessario per raggiungere il 95 percento dell'energia della lettura finale, che è correlata alla costante di tempo del fotorilevatore, circuito di elaborazione del segnale e sistema di visualizzazione. Il tempo di risposta del nuovo termometro a infrarossi può raggiungere 1 ms. Questo è molto più veloce del metodo di misurazione della temperatura a contatto. Se la velocità di movimento del bersaglio è molto elevata o quando si misura un bersaglio che si riscalda rapidamente, è necessario selezionare un termometro a infrarossi a risposta rapida, altrimenti non si otterrà una risposta del segnale sufficiente e la precisione della misurazione sarà ridotta. Tuttavia, non tutte le applicazioni richiedono un termometro a infrarossi a risposta rapida. Per processi termici statici o target in cui esiste inerzia termica, il tempo di risposta del pirometro può essere ridotto. Pertanto, la selezione del tempo di risposta del termometro a infrarossi dovrebbe essere adatta alla situazione del target misurato.
6. Funzione di elaborazione del segnale
Data la differenza tra processi discreti (come la produzione di parti) e processi continui, i termometri a infrarossi devono disporre di funzioni di elaborazione multi-segnale (come mantenimento del picco, mantenimento della valle, valore medio) tra cui scegliere, ad esempio durante la misurazione del temperatura della bottiglia sul nastro trasportatore, è Per utilizzare il mantenimento del picco, il segnale di uscita della temperatura viene inviato al controller. Altrimenti il termometro legge un valore di temperatura inferiore tra le bottiglie. Se si utilizza il mantenimento del picco, impostare il tempo di risposta del termometro in modo che sia leggermente più lungo dell'intervallo di tempo tra le bottiglie in modo che almeno una bottiglia sia sempre sotto misurazione.
7. Considerazione delle condizioni ambientali
Le condizioni ambientali del termometro hanno una grande influenza sui risultati della misurazione, che dovrebbero essere considerati e adeguatamente risolti, altrimenti influiranno sulla precisione della misurazione della temperatura e causeranno persino danni. Quando la temperatura ambiente è elevata e sono presenti polvere, fumo e vapore, è possibile selezionare il coperchio protettivo, il raffreddamento ad acqua, il sistema di raffreddamento ad aria, lo spurgo dell'aria e altri accessori forniti dal produttore.






