A melhor maneira de escolher um termômetro infravermelho
Indicadores de desempenho, como faixa de temperatura, tamanho do ponto, comprimento de onda de trabalho, precisão de medição, tempo de resposta, etc.; condições ambientais e de trabalho, como temperatura ambiente, janela, display e saída, acessórios de proteção, etc.; outras opções, como facilidade de uso, manutenção e desempenho de calibração e preço, etc., também têm um certo impacto na escolha do termômetro. Com o desenvolvimento contínuo de tecnologia e tecnologia, o melhor design e o novo progresso dos termômetros infravermelhos fornecem aos usuários vários instrumentos funcionais e multifuncionais, expandindo a escolha.
Determine a faixa de temperatura
A faixa de medição de temperatura é o índice de desempenho mais importante do termômetro. Como TIME (tempo), os produtos Raytek (Raytek) cobrem a faixa de -50 graus - mais 3000 graus, mas isso não pode ser feito por um tipo de termômetro infravermelho. Cada tipo de termômetro tem sua própria faixa de temperatura específica. Portanto, a faixa de temperatura medida pelo usuário deve ser considerada de forma precisa e abrangente, nem muito estreita nem muito ampla. De acordo com a lei da radiação do corpo negro, a mudança da energia da radiação causada pela temperatura na banda de ondas curtas do espectro excederá a mudança da energia da radiação causada pelo erro de emissividade. Portanto, é melhor usar ondas curtas tanto quanto possível ao medir a temperatura.
Determinar o tamanho do alvo
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 termômetros monocromáticos, 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 por cento do campo de visão. Se o tamanho do alvo for menor que o campo de visão, a energia da radiação de fundo entrará nos símbolos visuais e acústicos do termômetro e interferirá nas leituras de medição de 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 um termômetro de duas cores, a temperatura é determinada pela razão da energia radiante em duas bandas de comprimento de onda independentes. Portanto, quando o alvo a ser medido for pequeno, não preencher o local e houver fumaça, poeira ou obstrução no caminho de medição que atenue 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 em movimento ou vibrando; às vezes se move dentro do campo de visão, ou pode se mover parcialmente para fora do campo de visão, nessas condições, o uso de um termômetro de duas cores é a melhor escolha. Se for impossível apontar diretamente entre o termômetro e o alvo, e o canal de medição estiver torto, estreito, bloqueado, etc., o termômetro de fibra óptica de duas cores é a melhor escolha. Isso se deve ao seu pequeno diâmetro, flexibilidade e capacidade de transmitir energia óptica radiante em canais curvos, bloqueados e dobrados, permitindo a medição de alvos de difícil acesso, em condições adversas ou próximos a campos eletromagnéticos.
Determinando a Resolução Óptica (Distância e Sensibilidade)
A resolução óptica é determinada pela razão de D para S, que é a razão entre a distância D entre o pirômetro ao alvo e o diâmetro S do ponto de medição. 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. Quanto maior a resolução óptica, ou seja, quanto maior a relação D:S, maior o custo do termômetro.
Determine a faixa de comprimento de onda
A emissividade e as propriedades de superfície do material alvo determinam a resposta espectral ou o comprimento de onda 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 próximo ao infravermelho, e o comprimento de onda de {{0}}.18-1.{{2{28}}}}μm pode ser selecionado. Outras zonas de temperatura podem escolher comprimento de onda de 1,6 μm, 2,2 μm e 3,9 μm. Como alguns materiais são transparentes em um determinado comprimento de onda, a energia infravermelha penetrará nesses materiais e um comprimento de onda especial deve ser selecionado para esse material. Por exemplo, os comprimentos de onda de 10 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) comprimentos de onda; O comprimento de onda de 3,43 μm é usado para medir filme plástico de polietileno, e o comprimento de onda de 4,3 μm ou 7,9 μm é usado para poliéster. Se a espessura for superior a 0,4 mm, escolha o comprimento de onda de 8-14μm; outro exemplo é medir o C02 na chama com um comprimento de onda de banda estreita de 4,24-4,3μm, medir o C0 na chama com um comprimento de onda de banda estreita de 4,64μm e medir o N02 na chama com um comprimento de onda de 4,47 μm.
Função de processamento de sinal
A medição de processos discretos (como a produção de peças) é diferente dos processos contínuos, exigindo que os termômetros infravermelhos tenham funções de processamento de sinal (como retenção de pico, retenção de vale, valor médio). Por exemplo, ao medir a temperatura do vidro na esteira, é necessário usar o valor de pico para reter, e o sinal de saída de sua temperatura é enviado ao controlador.
determinar o tempo de resposta
O tempo de resposta indica a velocidade de reação do termômetro infravermelho à mudança de temperatura medida, que é definido como o tempo necessário para atingir 95 por cento da energia da leitura final, que está relacionada à constante de tempo do fotodetector, circuito de processamento de sinal e sistema de exibição. O tempo de resposta do novo termômetro infravermelho pode chegar a 1ms. Isso é muito mais rápido do que o método de medição de temperatura de contato. 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 estacionários ou alvo onde existe inércia térmica, o tempo de resposta do pirômetro pode ser relaxado. Portanto, a escolha do tempo de resposta do termômetro infravermelho deve ser adaptada à situação do alvo medido.
considerações ambientais
As condições ambientais do termômetro têm grande influência nos resultados das medições, que devem ser consideradas e devidamente resolvidas, caso contrário afetarão a precisão da medição de temperatura e até causarão danos ao termômetro. Quando a temperatura ambiente é muito alta e há poeira, fumaça e vapor, pode-se selecionar a capa protetora, refrigeração a água, sistema de refrigeração de ar, soprador de ar e outros acessórios fornecidos pelo fabricante. Esses acessórios podem efetivamente resolver o impacto ambiental e proteger o termômetro para obter uma medição precisa da temperatura. Ao determinar os acessórios, os serviços padronizados devem ser solicitados o máximo possível para reduzir os custos de instalação. Para investigar fumaça, poeira ou outras partículas que reduzem a assinatura de energia medida, um termômetro de duas cores é a melhor escolha. Sob ruído, campo eletromagnético, vibração ou condições ambientais inacessíveis, ou outras condições adversas, o termômetro bicolor de fibra óptica é a melhor escolha.






