9 Pontos de Atenção na Compra de Termômetros Infravermelhos
1. Entendendo a faixa de temperatura de medição A faixa de medição de temperatura é um importante índice de desempenho dos termômetros infravermelhos. Cada tipo de termômetro tem sua própria faixa de medição de temperatura específica. Recomenda-se que você escolha um termômetro infravermelho com uma faixa apropriada de acordo com suas necessidades de medição. A faixa de temperatura medida deve ser considerada precisa e abrangente, nem muito estreita nem muito ampla. Se a faixa de medição de temperatura for muito ampla, a precisão da medição de temperatura será reduzida. Se a temperatura estiver muito alta, o preço ficará caro, o que é economicamente antieconômico; cumprir requisitos. De acordo com a lei da radiação do corpo negro, a mudança de energia radiante causada pela temperatura na banda de ondas curtas do espectro excederá a mudança de energia radiante causada pelo erro de emissividade. Portanto, é melhor usar ondas curtas tanto quanto possível ao medir a temperatura. De um modo geral, quanto mais estreita a faixa de medição de temperatura, maior a resolução do sinal de saída do monitoramento de temperatura, e a precisão e a confiabilidade são fáceis de resolver.
2. Compreender a precisão da medição e a precisão da medição de resolução mínima são dois conceitos diferentes, fáceis de confundir. A precisão da medição é o único indicador para garantir a precisão da medição e também é o principal indicador para determinar o desempenho do termômetro infravermelho. A resolução é a menor medida na qual uma temperatura específica pode ser medida.
3. Entendendo a emissividade De acordo com o feedback do cliente, ao usar termômetros infravermelhos, frequentemente ocorrem desvios de medição e, em 50% dos casos, a emissividade é a culpada pelos erros. Como o termômetro infravermelho é adequado para várias ocasiões, o material e a cor da superfície do objeto medido são diferentes (especialmente os vários tubos do sistema HVAC) e sua capacidade de emitir energia infravermelha para o exterior não é a mesma. Erros de medição devido a materiais são reduzidos pelo ajuste de emissividade. Então, se o instrumento tem essa função é muito importante.
4. Entenda o tamanho do alvo, ou seja, o tamanho do ponto, que é a área do ponto de medição do termômetro. Quanto mais longe você estiver do alvo, maior será o tamanho do ponto. Os termômetros infravermelhos podem ser divididos em termômetros de cor única e termômetros de duas cores (termômetros colorimétricos de radiação) de acordo com o princípio. Para um termômetro monocromático, ao medir a temperatura, a área do alvo a ser medido deve preencher o campo de visão do termômetro. Recomenda-se que o tamanho do alvo medido exceda 50% do campo de visão. Se o tamanho do alvo for menor que o campo de visão, a energia da radiação de fundo entrará no termômetro e interferirá na leitura da temperatura, causando erros. Por outro lado, se o alvo for maior que o campo de visão do pirômetro, o pirômetro não será afetado pelo fundo fora da área de medição. Para termômetros colorimétricos, a temperatura é determinada pela razão da energia radiante em duas bandas de comprimento de onda independentes. Portanto, quando o alvo a ser medido é pequeno, não preenche o campo de visão e há fumaça, poeira ou obstrução no caminho de medição que atenua a energia da radiação, isso não afetará os resultados da medição. Mesmo no caso de atenuação de energia de 95 por cento, a precisão de medição de temperatura necessária ainda pode ser garantida. Para alvos pequenos e móveis ou vibrantes, os termômetros colorimétricos são a melhor escolha, porque o diâmetro da luz é pequeno e flexível, e pode transmitir energia de radiação luminosa em canais curvos, bloqueados e dobrados, e pode medir condições inacessíveis, duras ou alvos próximos a eletromagnéticos Campos.
5. Entenda que a razão do coeficiente de distância (D:S) é a resolução óptica, que se refere à razão da distância D entre o termômetro infravermelho ao alvo e o diâmetro S do ponto de medição. Se você estiver longe de um alvo com diâmetro pequeno, escolha um termômetro infravermelho de alta proporção. Quanto maior a razão do coeficiente de distância, maior o custo do termômetro infravermelho. Para obter leituras de temperatura precisas, a distância entre o termômetro e o alvo de teste deve estar dentro da faixa adequada. Se o termômetro precisar ser instalado longe do alvo devido às condições ambientais e um alvo pequeno precisar ser medido, um termômetro com alta resolução óptica deve ser selecionado. Para um pirômetro com distância focal fixa, o ponto focal do sistema óptico é a posição mínima do ponto, e o ponto próximo e distante do ponto focal aumentará. Existem dois fatores de distância. Portanto, para medir com precisão a temperatura a uma distância próxima e distante do foco, o tamanho do alvo medido deve ser maior que o tamanho do ponto no foco. O termômetro zoom possui uma posição mínima de foco, que pode ser ajustada de acordo com a distância ao alvo. Se D:S for aumentado, a energia recebida diminuirá. Se a abertura de recepção não for aumentada, será difícil aumentar o coeficiente de distância D:S, o que aumentará o custo do instrumento.
6. Conhecendo a faixa de comprimento de onda A emissividade e as propriedades da superfície do material alvo determinam o comprimento de onda da resposta espectral do pirômetro. Para materiais de liga de alta refletividade, há emissividade baixa ou variável. Na área de alta temperatura, o melhor comprimento de onda para medir materiais metálicos é o infravermelho próximo e 0.8-1.0 μm pode ser selecionado. Outras zonas de temperatura podem escolher 1,6μm, 2,2μm e 3,9μm. Como alguns materiais são transparentes em um determinado comprimento de onda, a energia infravermelha penetrará nesses materiais e a aplicação desse material deve ser
Selecione um determinado comprimento de onda. Por exemplo, os comprimentos de onda de 1 μm, 2,2 μm e 3,9 μm são usados para medir a temperatura interna do vidro (o vidro a ser testado deve ser muito grosso, caso contrário ele passará); o comprimento de onda de 5 μm é usado para medir a temperatura da superfície do vidro; Por exemplo, 3,43 μm é usado para medir filme plástico de polietileno, 4,3 μm ou 7,9 μm é usado para poliéster e 8-14 μm é usado para espessura superior a 0,4 mm. Por exemplo, a banda estreita de 4,64μm é usada para medir CO na chama e 4,47μm é usada para medir NO2 na chama.
7. Entenda o tempo de resposta O tempo de resposta é o tempo necessário para que o termômetro infravermelho atinja 95% da energia da leitura final, indicando a velocidade de reação do termômetro infravermelho à mudança de temperatura medida e o tempo entre ele e o fotodetector , circuito de processamento de sinal e sistema de exibição As constantes estão relacionadas. A escolha do tempo de resposta do termômetro infravermelho deve ser adaptada à situação do alvo medido, e a determinação do tempo de resposta é baseada principalmente na velocidade de movimento do alvo e na velocidade de mudança de temperatura do alvo. Se a velocidade de movimento do alvo for muito rápida ou ao medir um alvo de aquecimento rápido, um termômetro infravermelho de resposta rápida deve ser selecionado, caso contrário, a resposta de sinal suficiente não será alcançada e a precisão da medição será reduzida. No entanto, nem todas as aplicações requerem um termômetro infravermelho de resposta rápida. Para processos térmicos estáticos ou alvo onde existe inércia térmica, o requisito de tempo de resposta pode ser relaxado.
8. Entendendo as funções de processamento de sinal Tendo em vista a diferença entre processos discretos (como produção de peças) e processos contínuos, os termômetros infravermelhos precisam ter funções de processamento de sinais múltiplos (como retenção de pico, retenção de valor mínimo, valor médio) para escolher de, como medição de temperatura na correia transportadora Quando a garrafa é usada, é necessário usar a retenção de pico e o sinal de saída de sua temperatura é enviado ao controlador. Caso contrário, o termômetro lê o valor de temperatura mais baixo entre as garrafas. Se estiver usando retenção de pico, defina o tempo de resposta do termômetro para ser ligeiramente maior do que o intervalo de tempo entre os frascos para que pelo menos um frasco esteja sob medição.
9. Entenda as condições ambientais As condições ambientais do termômetro têm grande influência nos resultados das medições, as quais devem ser consideradas e devidamente resolvidas, caso contrário afetarão a precisão da medição de temperatura ou até mesmo causarão danos. Quando a temperatura ambiente é alta e há poeira, fumaça e vapor, pode-se selecionar a tampa protetora, refrigeração a água, sistema de refrigeração a ar, purgador de ar e outros acessórios fornecidos pelo fabricante. Esses acessórios podem efetivamente lidar com influências ambientais e proteger o termômetro para medição precisa de temperatura. Ao especificar os acessórios, o serviço padronizado deve ser solicitado o máximo possível para reduzir os custos de instalação. Os termômetros colorimétricos de luz são a melhor escolha quando fumaça, poeira ou outras partículas degradam o sinal de energia medido sob ruído, campos eletromagnéticos, vibração ou condições ambientais inacessíveis ou outras condições adversas.






