Die Wahl des Infrarot-Thermometers lässt sich in drei Aspekte unterteilen
Leistungsindikatoren wie Temperaturbereich, Punktgröße, Arbeitswellenlänge, Messgenauigkeit, Reaktionszeit usw.; Umgebungs- und Arbeitsbedingungen, wie Umgebungstemperatur, Fenster, Anzeige und Ausgabe, Schutzzubehör usw.; Auch andere Optionen wie Benutzerfreundlichkeit, Wartung, Kalibrierleistung, Preis usw. haben einen gewissen Einfluss auf die Wahl des Thermometers. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Technologie und Technologie bieten das beste Design und die neuen Fortschritte von Infrarot-Thermometern den Benutzern verschiedene funktionale und vielseitige Instrumente und erweitern so die Auswahl.
Bestimmen Sie den Temperaturbereich:
Der Temperaturmessbereich ist der wichtigste Leistungsindikator des Thermometers. Produkte von Raytek (Ray Thai) decken beispielsweise einen Bereich von -50 Grad – plus 3000 Grad ab, dies kann jedoch nicht mit einem einzigen Infrarot-Thermometertyp erreicht werden. Jeder Thermometertyp hat seinen eigenen spezifischen Temperaturbereich. Daher muss der vom Benutzer gemessene Temperaturbereich genau und umfassend berücksichtigt werden, weder zu eng noch zu weit. Nach dem Gesetz der Schwarzkörperstrahlung übersteigt die durch die Temperatur verursachte Änderung der Strahlungsenergie im kurzwelligen Band des Spektrums die durch den Emissionsgradfehler verursachte Änderung der Strahlungsenergie. Daher ist es besser, bei der Temperaturmessung so weit wie möglich Kurzwellen zu verwenden.
Zielgröße ermitteln:
Infrarot-Thermometer lassen sich prinzipiell in Einfarben-Thermometer und Zweifarben-Thermometer (Strahlungskolorimetrische Thermometer) unterteilen. Bei monochromatischen Thermometern sollte bei der Temperaturmessung der zu messende Bereich des Ziels das Sichtfeld des Thermometers ausfüllen. Es wird empfohlen, dass die gemessene Zielgröße 50 Prozent des Sichtfelds überschreitet. Wenn die Zielgröße kleiner als das Sichtfeld ist, dringt die Hintergrundstrahlungsenergie in die visuellen und akustischen Symbole des Thermometers ein und stört die Temperaturmesswerte, was zu Fehlern führt. Wenn das Ziel hingegen größer als das Sichtfeld des Pyrometers ist, wird das Pyrometer nicht durch den Hintergrund außerhalb des Messbereichs beeinflusst.
Beim Zweifarben-Thermometer von Raytek (Lei Tai) wird die Temperatur durch das Verhältnis der Strahlungsenergie in zwei unabhängigen Wellenlängenbändern bestimmt. Wenn daher das zu messende Ziel klein ist, den Standort nicht ausfüllt und sich Rauch, Staub oder Hindernisse auf dem Messpfad befinden, die die Strahlungsenergie schwächen, hat dies keinen Einfluss auf die Messergebnisse. Selbst bei einer Energiedämpfung von 95 Prozent kann die erforderliche Genauigkeit der Temperaturmessung noch gewährleistet werden. Für kleine, sich bewegende oder vibrierende Ziele; Manchmal bewegen sie sich innerhalb des Sichtfelds oder können sich teilweise aus dem Sichtfeld bewegen. Unter diesen Bedingungen ist die Verwendung eines Zweifarben-Thermometers die beste Wahl. Wenn es nicht möglich ist, direkt zwischen Thermometer und Ziel zu zielen und der Messkanal verbogen, eng, verstopft usw. ist, ist das zweifarbige faseroptische Thermometer die beste Wahl. Dies ist auf seinen geringen Durchmesser, seine Flexibilität und die Fähigkeit zurückzuführen, optische Strahlungsenergie über gekrümmte, blockierte und gefaltete Kanäle zu übertragen und so die Messung schwer zugänglicher Ziele, unter rauen Bedingungen oder in der Nähe elektromagnetischer Felder zu ermöglichen.
Bestimmung der optischen Auflösung (Entfernung und Empfindlichkeit)
Die optische Auflösung wird durch das Verhältnis von D zu S bestimmt, das ist das Verhältnis des Abstands D zwischen Pyrometer und Ziel und dem Durchmesser S des Messflecks. Wenn das Thermometer aufgrund der Umgebungsbedingungen weit vom Ziel entfernt installiert werden muss und ein kleines Ziel gemessen werden muss, sollte ein Thermometer mit hoher optischer Auflösung gewählt werden. Je höher die optische Auflösung, also je höher das D:S-Verhältnis, desto höher sind die Kosten des Thermometers.
Bestimmen Sie den Wellenlängenbereich:
Der Emissionsgrad und die Oberflächeneigenschaften des Zielmaterials bestimmen die spektrale Empfindlichkeit oder Wellenlänge des Pyrometers. Bei Legierungsmaterialien mit hohem Reflexionsvermögen liegt ein niedriger oder variierender Emissionsgrad vor. Im Hochtemperaturbereich ist die beste Wellenlänge zur Messung von Metallmaterialien das nahe Infrarot, und die Wellenlänge kann {{0}}.18-1.{{20}}μm betragen ausgewählt. Für andere Temperaturzonen stehen Wellenlängen von 1,6 μm, 2,2 μm und 3,9 μm zur Auswahl. Da einige Materialien bei einer bestimmten Wellenlänge transparent sind, dringt Infrarotenergie in diese Materialien ein, und für dieses Material sollte eine spezielle Wellenlänge ausgewählt werden. Zur Messung der Innentemperatur des Glases werden beispielsweise die Wellenlängen 10 µm, 2,2 µm und 3,9 µm verwendet (das gemessene Glas muss sehr dick sein, sonst geht es durch) Wellenlängen; Die Wellenlänge von 3,43 μm wird zur Messung von Polyethylen-Kunststofffolien verwendet, und die Wellenlänge von 4,3 μm oder 7,9 μm wird für Polyester verwendet. Wenn die Dicke 0,4 mm überschreitet, wählen Sie eine Wellenlänge von 8-14μm; Ein weiteres Beispiel ist die Messung von CO2 in der Flamme mit einem schmalen Band von 4,{25}},3 μm Wellenlänge, die Messung von CO in der Flamme mit einem schmalen Band von 4,64 μm Wellenlänge und die Messung von N02 in der Flamme mit einer Wellenlänge von 4,47 μm.






