Indicadores de rendimiento del termómetro.
Rango de medición de temperatura: Cada tipo de termómetro tiene su propio rango de medición de temperatura específico, ni demasiado estrecho ni demasiado ancho. En términos generales, cuanto más estrecho sea el rango de medición de temperatura, mayor será la resolución de la señal de salida para monitorear la temperatura. La precisión y la fiabilidad son fáciles de resolver. Si el rango de medición de temperatura es demasiado amplio, la precisión de la medición de temperatura se reducirá
Longitud de onda de trabajo: De acuerdo con la ley de radiación de cuerpo negro, el cambio de energía de radiación causado por la temperatura en la banda de onda corta del espectro excederá el cambio de energía de radiación causado por el error de emisividad. Por lo tanto, es mejor utilizar la onda corta tanto como sea posible al medir la temperatura, pero debe considerar los factores de emisividad en combinación con el objeto detectado:
La emisividad y las propiedades de la superficie del material objetivo determinan la longitud de onda de respuesta espectral del pirómetro y, para los materiales de aleación de alta reflectividad, existe una emisividad baja o variable. En el área de alta temperatura, la longitud de onda de jia para medir materiales metálicos es casi infrarroja y se pueden seleccionar {{0}}.8~1.0μm. Otras zonas de temperatura pueden elegir 1,6, 2,2 y 3,9 μm. Dado que algunos materiales son transparentes a una cierta longitud de onda, la energía infrarroja penetrará en estos materiales y se deben seleccionar longitudes de onda especiales para este material, como medir la temperatura interna del vidrio con longitudes de onda de 1.0, 2.2 y 3.9 μm (el vidrio a probar debe ser muy grueso, de lo contrario, pasará); 5.0 μm se utiliza para medir la temperatura de la superficie del vidrio; 8~14 μm es adecuado para medir áreas de baja temperatura, y 3,43 μm se usa para medir películas de plástico de polietileno, 4,3 o 7,9 μm para poliéster, y el grosor supera los 0,4 mm. 8~14 μm, como medir CO en la llama con una banda estrecha de 4,64 μm, medir NO2 en la llama con 4,47 μm, etc.
Tamaño del punto: El área del punto de medición del termómetro se denomina "tamaño del punto". Para obtener la mejor lectura de temperatura, la distancia entre el termómetro y el objetivo de prueba debe tener un rango adecuado. Cuanto mayor sea la distancia desde el objetivo, mayor será el tamaño del punto. Por lo tanto, en la aplicación, se debe prestar atención a la relación entre la distancia y el tamaño del punto, o D:S. Al determinar la distancia de medición, se debe tener cuidado para que el diámetro del objetivo sea igual o mayor que el tamaño del punto medido. Si el objetivo es más pequeño que el tamaño del punto que se está midiendo, el termómetro medirá simultáneamente la temperatura del objeto de fondo, reduciendo la precisión de la lectura.
Los termómetros infrarrojos se pueden dividir en termómetros de un solo color y termómetros de dos colores (termómetros colorimétricos de radiación) según el principio. Para un termómetro monocromático, al medir la temperatura, el área del objetivo a medir debe llenar el campo de visión del termómetro. En general, se recomienda que el tamaño del objetivo medido supere el 50 por ciento del campo de visión. Si el tamaño del objetivo es más pequeño que el campo de visión, la energía de radiación de fondo entrará en el campo de visión del termómetro e interferirá con la lectura de temperatura, provocando errores. Para un pirómetro de dos colores, la temperatura está determinada por la relación de energía radiante en dos bandas de longitud de onda independientes. Por lo tanto, cuando el objetivo a medir es demasiado pequeño para llenar el campo de visión y hay humo, polvo y obstrucciones en la ruta de medición que atenúan la energía de radiación, no tendrá un impacto significativo en los resultados de la medición. Para objetivos pequeños que se mueven o vibran, a veces se mueven dentro del campo de visión o pueden salir parcialmente del campo de visión, bajo estas condiciones, es más apropiado usar un termómetro de dos colores. Si es imposible apuntar directamente entre el termómetro y el objetivo, y el canal de medición está doblado, estrecho, bloqueado, etc., es apropiado elegir un termómetro de fibra óptica de dos colores. Esto se debe a su pequeño diámetro, flexibilidad y capacidad para transmitir energía radiante óptica a través de canales curvos, bloqueados y plegados, lo que permite la medición de objetivos de difícil acceso, en condiciones adversas o cerca de campos electromagnéticos.
El factor de distancia (resolución óptica) está determinado por la relación D:S, que es la relación de la distancia D entre la sonda del pirómetro al objetivo y el diámetro del punto. Si el termómetro debe instalarse lejos del objetivo debido a las condiciones ambientales y para medir objetivos pequeños, se debe seleccionar un termómetro con alta resolución óptica. Cuanto mayor sea la resolución óptica, mayor será la relación D:S. Si el termómetro está lejos del objetivo y el objetivo es pequeño, se debe seleccionar un termómetro con un coeficiente de distancia alto. Para un pirómetro con una distancia focal fija, el punto es pequeño en el punto focal del sistema óptico y el punto aumentará cerca y lejos del punto focal. Hay dos factores de distancia. Por lo tanto, para medir la temperatura con precisión a distancias cercanas y lejanas del foco, el tamaño del objetivo a medir debe ser mayor que el tamaño del punto en el foco. El termómetro de zoom tiene una pequeña posición de enfoque, que se puede ajustar según la distancia al objetivo. Si se aumenta D:S, la energía recibida disminuirá. Si no se aumenta la apertura de recepción, será difícil aumentar el coeficiente de distancia D:S.
Tiempo de respuesta: indica la velocidad de reacción del termómetro infrarrojo al cambio de temperatura medido, definido como el tiempo requerido para el 95 por ciento de la energía después de alcanzar la lectura, que está relacionado con la constante de tiempo del fotodetector, el circuito de procesamiento de señales y el sistema de visualización. . Si la velocidad de movimiento del objetivo es muy rápida o al medir un objetivo de calentamiento rápido, se debe seleccionar un termómetro infrarrojo de respuesta rápida; de lo contrario, no se logrará la respuesta de señal suficiente y se reducirá la precisión de la medición. Para procesos térmicos estacionarios o de destino donde existe inercia térmica, el tiempo de respuesta del pirómetro se puede relajar. Por lo tanto, la selección del tiempo de respuesta del termómetro infrarrojo debe adaptarse a la situación del objetivo medido, principalmente en función de la velocidad de movimiento del objetivo y la velocidad de cambio de temperatura del objetivo. Para objetivos estacionarios u objetivos debido a la inercia térmica, o donde la velocidad del equipo de control existente es limitada, el tiempo de respuesta del pirómetro se puede relajar.
Función de procesamiento de señales: en vista de la diferencia entre los procesos discretos (como la producción de piezas) y los procesos continuos, se requiere que los termómetros infrarrojos tengan una variedad de funciones de procesamiento de señales (como retención de picos, retención de valles, valor promedio), como cuando Al medir la temperatura de las botellas en la cinta transportadora, es necesario utilizar la función de retención de picos para transmitir la señal de salida de su temperatura al controlador; de lo contrario, el termómetro leerá el valor de temperatura más bajo entre las botellas. Si se utiliza retención de pico, el tiempo de respuesta del termómetro debe establecerse un poco más largo que el intervalo de tiempo entre botellas para que al menos una botella esté siempre bajo medición.






