Wie funktioniert das Zweifarb-Pyrometer?

Mar 01, 2024

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Wie funktioniert das Zweifarb-Pyrometer?

 

Einfarbige Pyrometer bestehen aus einem Infrarotsensor und einer Datenverarbeitungsschaltung. Für die Messung des Ziels muss das Ziel das Sichtfeld ausfüllen. Zwischen Rauch und Wasserdampf darf sich kein Pyrometer und Ziel befinden.


Das Zweifarben-Pyrometer besteht aus zwei unterschiedlichen Sensorbändern und Datenverarbeitungsschaltungen. Das Pyrometer weist eine gewisse Entstörungsfähigkeit gegenüber Rauch und Wasserdampf auf.


Mit einem Zweifarben-Pyrometer können nur Objekte mit hohen Temperaturen gemessen werden. Bei ungünstigen Umgebungsbedingungen wird die Funktion des Zweifarben-Pyrometers nicht beeinträchtigt.


Das Zweifarben-Pyrometer ist im Vergleich zum Einfarben-Pyrometer ebenfalls eine Art Infrarot-Thermometer. Sein Funktionsprinzip ist:


Zwischen dem Verhältnis der Strahlungsenergie zweier verschiedener Bänder und der Temperatur besteht eine gewisse Übereinstimmung.


Mithilfe von zwei Sätzen schmalbandiger Monochromfilter werden zwei benachbarte Bänder Strahlungsenergie empfangen und zum Vergleich in ein elektrisches Signal umgewandelt. Mit diesem Verhältnis lässt sich die Temperatur des Messobjekts bestimmen.


Durch die Zweifarben-Temperaturmesstechnologie sind die Temperaturmessergebnisse im Vergleich zur Einfarben-Temperaturmessung stabiler und genauer.


Da die Temperatur über zwei unterschiedliche Strahlungsenergiebänder ermittelt wird, ist die Abhängigkeit vom Strahlungsenergiewert geringer und das Gerät ist besser an raue Messumgebungen anpassbar als Einfarb-Pyrometer.


Beispielsweise sind Zweifarben-Infrarotthermometer vorteilhafter, wenn das Ziel verdeckt ist oder kleinere Ziele gemessen werden.


Wenn zwischen dem Sichtfeld und dem Ziel eine gewisse Okklusion vorliegt, spiegelt sich die Okklusion bei der Infrarot-Temperaturmessung hauptsächlich in Folgendem wider:
1: Das gemessene Ziel oder der Zielkanal ist etwas blockiert;


2: Staub, Rauch oder Wasserdampf zwischen dem Infrarot-Thermometer und dem zu messenden Ziel;


3: Bei Messungen durch Bereiche wie Gitter, Zäune, kleine Löcher usw. wird die Strahlungsenergieaufnahme des Infrarot-Thermometers reduziert.


4: Erhöhen Sie beim Messen das Beobachtungsfenster, da sich auf der Fensteroberfläche Feuchtigkeit oder Staub befindet, wodurch sich die Infrarot-Übertragungsrate ändert und somit die Messergebnisse beeinträchtigt werden.


5: Staub- oder Feuchtigkeitsansammlung auf der Sensorlinse.

Wenn das Messobjekt blockiert ist oder sich Hindernisse im Sichtfeld der Temperaturmessung befinden, verringert sich im Allgemeinen die vom Pyrometer erfasste Energie. Das Strahlungsenergieverhältnis wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt und die Messergebnisse sind dennoch genau.


Wenn das Ziel das Sichtfeld des Pyrometers nicht ausfüllt, beim Messen kleinerer Ziele das Ziel das Sichtfeld nicht ausfüllen kann oder beim Messen der Bewegung des Ziels die Strahlungsenergie ebenfalls reduziert wird;


Dies wirkt sich auf einfarbige Infrarotthermometer aus; mit zweifarbigen Infrarotthermometern können jedoch genaue Ergebnisse erzielt werden, solange die Hintergrundtemperatur niedriger ist als die Temperatur des zu messenden Ziels.


Wenn der Zielemissionsgrad niedrig ist oder sich ändert, wenn der Emissionsgrad des zu messenden Ziels nicht bekannt ist oder wenn sich der Zielemissionsgrad ändert;


Solange die Änderung des Emissionsgrades in beiden Bändern durch die gleichen Faktoren verursacht wird, ist die Messung mit einem Quotienten-Pyrometer genauer als mit einem Quotienten-Pyrometer.


Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Zweifarben-Pyrometer oder ein Einfarben-Pyrometer handelt. Sie zeichnen sich durch hohe Genauigkeit, hohe Wiederholbarkeit, hohe Zuverlässigkeit und schnelle Reaktion aus.


Online-Pyrometer werden häufig in der Nichteisenschmelze, Pulvermetallurgie, Mittel- und Hochfrequenz-Induktionserwärmung, beim Gießen, in der Keramik, beim Schweißen und bei der Wärmebehandlung sowie in anderen Industrien und rauen Umgebungen zur Online-Temperaturerfassung eingesetzt, können aber auch in der wissenschaftlichen Forschung, der Medizin und anderen Bereichen eingesetzt werden.

 

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