Umweltüberlegungen für Infrarot -Thermometer
Die Umgebungsbedingungen, unter denen sich das Thermometer befindet, haben einen signifikanten Einfluss auf die Messergebnisse und sollten berücksichtigt und angemessen angesprochen werden. Andernfalls kann es die Genauigkeit der Temperaturmessung beeinflussen und sogar Schäden am Thermometer verursachen. Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch ist und Staub, Rauch und Dampf vorhanden ist, können Zubehör wie Schutzabdeckungen, Wasserkühlung, Luftkühlsysteme und Luftgebläse ausgewählt werden. Diese Anhänge können die Auswirkungen auf die Umwelt effektiv behandeln und das Thermometer schützen, wodurch eine genaue Temperaturmessung erreicht wird. Bei der Ermittlung von Anhängen sollten standardisierte Dienste so weit wie möglich angefordert werden, um die Installationskosten zu senken. Wenn Rauch, Staub oder andere Partikel das Messsenergiesignal verringern, ist ein doppeltes Farbthermometer die beste Wahl. Glasfaser -Doppel -Farbthermometer sind die beste Wahl für Umgebungen mit Rauschen, elektromagnetischen Feldern, Vibrationen oder anderen harten Bedingungen.
Bei rauen und komplexen Umgebungsbedingungen kann ein System mit separaten Temperatursensoren und -anzeigen für die einfache Installation und Konfiguration ausgewählt werden. Das Signalausgangsformular, der mit den aktuellen Steuergeräten übereinstimmt, kann ausgewählt werden.
Bestimmen Sie den Wellenlängenbereich
Die Emissionsgröße und die Oberflächeneigenschaften des Zielmaterials bestimmen die spektrale Reaktion oder Wellenlänge des Thermometers. Für Materialien mit hohem Reflexionsvermögen gibt es einen niedrigen oder unterschiedlichen Emissionsvermögen. In Hochtemperaturbereichen ist die optimale Wellenlänge für die Messung von Metallmaterialien nahezu Infrarot, die als 0. 18-1. 0 mm Wellenlänge ausgewählt werden kann. Andere Temperaturzonen können Wellenlängen von 1,6 mm, 2,2 mm und 3,9 mm verwenden. Da einige Materialien bei bestimmten Wellenlängen transparent sind, kann die Infrarotenergie in diese Materialien eindringen, und für diese Materialien sollten spezielle Wellenlängen ausgewählt werden. Wenn Sie die Innentemperatur von Glas messen, wählen Sie Wellenlängen von 1. 0 mm, 2,2 mm und 3,9 mm (das gemessene Glas sollte sehr dick sein, sonst wird es durchlaufen); Messen Sie die innere Temperatur des Glass unter Verwendung einer Wellenlänge von 5. 0 mm; Es ist ratsam, eine Wellenlänge von 8-14 mm zur Messung niedriger Bereiche zu verwenden; Zum Beispiel wird bei der Messung von Polyethylen -Kunststofffilm eine Wellenlänge von 3,43 mm verwendet, während für Polyester eine Wellenlänge von 4,3 mm oder 7,9 mm verwendet wird. Wählen Sie Wellenlängen von 8-14 mm für Dicken über 0. 4mm; Beispielsweise wird CO2 in einer Flamme unter Verwendung einer Schmalbandwellenlänge von 4. 24-4.
Reaktionszeit bestimmen
Die Reaktionszeit stellt die Reaktionsgeschwindigkeit eines Infrarot -Thermometers für Änderungen der gemessenen Temperatur dar, die als die Zeit definiert ist, die erforderlich ist, um 95% der für die endgültigen Messung erforderlichen Energie zu erreichen. Es bezieht sich auf die Zeitkonstanten des Fotodetektors, des Signalverarbeitungskreislaufs und des Anzeigesystems. Wenn sich das Ziel mit einer schnellen Geschwindigkeit oder beim Messen schnell erhitzter Ziele bewegt, sollte ein schnelles Infrarot -Thermometer ausgewählt werden, da es sonst nicht eine ausreichende Signalantwort erreicht und die Messgenauigkeit verringert. Aber nicht alle Anwendungen erfordern eine schnelle Reaktion von Infrarot -Thermometern. Wenn sich thermische Trägheit in einem stationären oder zielgerichteten thermischen Prozess befindet, kann die Reaktionszeit des Thermometers gelockert werden. Daher sollte die Auswahl der Reaktionszeit für Infrarot -Thermometer an die Situation des gemessenen Ziels angepasst werden.






