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Prinzipien von Infrarot-Thermometern und Probleme in der Anwendung

Apr 17, 2023

Prinzipien von Infrarot-Thermometern und Probleme in der Anwendung

 

Das Grundprinzip der Infrarot-Temperaturmessung


Das Infrarot-Thermometer basiert auf den Infrarotstrahlungseigenschaften des Objekts und nutzt sein internes optisches System, um die Infrarotstrahlungsenergie des Objekts zum Detektor (Sensor) zu sammeln, in ein elektrisches Signal umzuwandeln und dann die Verstärkung zu durchlaufen Schaltung, Kompensationsschaltung und lineare Verarbeitung, im Anzeigeterminal wird die Temperatur des gemessenen Objekts angezeigt. Das System besteht aus optischem System, Fotodetektor, Signalverstärker, Signalverarbeitung, Anzeigeausgang und anderen Teilen. Sein Herzstück ist ein Infrarotdetektor, der einfallende Strahlungsenergie in messbare elektrische Signale umwandelt.


So verbessern Sie die Genauigkeit eines Infrarot-Thermometers


Ein typischer Hochtemperaturofen zur Herstellung von Graphitfasern hat eine maximale Ofentemperatur von 3000 Grad und der Prozess erfordert eine sauerstofffreie Atmosphäre mit leicht positivem Innendruck. Infrarot-Thermometer werden mit einzigartigen Vorteilen erfolgreich eingesetzt
Es wird verwendet, um die Temperatur des Ofens zu messen und mit dem SPS-System zusammenzuarbeiten, um eine automatische Steuerung zu realisieren. Um jedoch die Genauigkeit der Temperaturmessung zu gewährleisten, sollten bei der Auswahl und Verwendung von Infrarot-Thermometern einige Probleme beachtet werden.


Bestimmen Sie den Temperaturbereich des Infrarot-Thermometers


Der Temperaturmessbereich ist der wichtigste Leistungsindikator des Infrarot-Thermometers. Beispielsweise umfasst der Temperaturmessbereich von Optris-Produkten (Opris) 250-3300 Grad, dies kann jedoch nicht mit einem Infrarot-Thermometertyp erfolgen, da jeder Infrarot-Thermometertyp seinen eigenen spezifischen Temperaturmessbereich hat. Daher muss der Benutzer den zu messenden Temperaturbereich genau und umfassend berücksichtigen, 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 Emission verursachte Änderung.
Die Änderung der Strahlungsenergie wird durch Geschwindigkeitsfehler verursacht. Daher ist es besser, bei der Temperaturmessung die Kurzwelle zu wählen. Im Allgemeinen gilt: Je enger der Temperaturmessbereich, desto höher ist die Auflösung des Ausgangssignals der Überwachungstemperatur, desto höher ist die Genauigkeit und desto genauer ist die Temperaturmessung. Wenn der Temperaturmessbereich zu groß ist, verringert sich die Genauigkeit der Temperaturmessung und der Fehler wird groß.


Bestimmen der Reaktionszeit eines Infrarot-Thermometers


Die Reaktionszeit gibt die Reaktionsgeschwindigkeit des Infrarot-Thermometers auf die gemessene Temperaturänderung an, definiert als die Zeit, die erforderlich ist, um 95 Prozent der Energie des endgültigen Messwerts zu erreichen, und hängt von der Zeitkonstante des Fotodetektors, der Signalverarbeitungsschaltung und der Anzeige ab Ausgabesystem. Die Bestimmung der Reaktionszeit basiert hauptsächlich auf der Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels und der Temperaturänderungsgeschwindigkeit des Ziels. Wenn die Bewegungsgeschwindigkeit oder Erwärmungsgeschwindigkeit des Ziels sehr hoch ist, sollte ein schnell ansprechendes Infrarot-Thermometer ausgewählt werden; Für statische oder gezielte thermische Prozesse mit thermischer Trägheit können die Anforderungen an die Ansprechzeit des Thermometers gelockert werden.

 

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