Selección de termómetros infrarrojos portátiles
Indicadores de rendimiento, como rango de temperatura, tamaño de punto, longitud de onda de trabajo, precisión de medición, tiempo de respuesta, etc.; condiciones ambientales y de trabajo, como temperatura ambiente, ventana, pantalla y salida, accesorios de protección, etc.; otras opciones, como la facilidad de uso, el mantenimiento y la calibración, el rendimiento y el precio, etc., también tienen un cierto impacto en la elección del termómetro. Con el desarrollo continuo de tecnología y tecnología, el mejor diseño y el nuevo progreso de los termómetros infrarrojos brindan a los usuarios varios instrumentos funcionales y multipropósito, ampliando la elección.
1. Determinar el rango de medición de temperatura
El rango de medición de temperatura es el índice de rendimiento más importante del termómetro. Por ejemplo, el rango de cobertura del producto es de -50 grados - más 3000 grados, pero esto no se puede hacer con un tipo de termómetro infrarrojo. Cada tipo de termómetro tiene su propio rango de temperatura específico. Por lo tanto, el rango de temperatura medido por el usuario debe considerarse de manera precisa y completa, ni demasiado estrecho ni demasiado amplio. 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 usar la onda corta tanto como sea posible al medir la temperatura. En términos generales, cuanto más estrecho es el rango de medición de temperatura, mayor es la resolución de la señal de salida del monitoreo de temperatura, y la precisión y la confiabilidad son fáciles de resolver. Si el rango de medición de temperatura es demasiado amplio, se reducirá la precisión de la medición de temperatura. Por ejemplo, si la temperatura objetivo medida es de 1000 grados, primero determine si está en línea o es portátil, y si es portátil. Hay muchos modelos que cumplen con esta temperatura, como TI315, TI213, etc.
2. Determinar el tamaño objetivo
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. 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 los símbolos visuales y acústicos del termómetro e interferirá con las lecturas de medición de temperatura, lo que provocará errores. Por el contrario, si el objetivo es más grande que el campo de visión del pirómetro, el pirómetro no se verá afectado por el fondo fuera del área de medición. 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 pequeño, no llena el sitio y hay humo, polvo u obstrucción en la ruta de medición que atenúa la energía de radiación, no afectará los resultados de la medición. Incluso en el caso de una atenuación de energía del 95 por ciento, aún se puede garantizar la precisión de medición de temperatura requerida. Para objetivos que son pequeños y se mueven o vibran; a veces moviéndose dentro del campo de visión, o puede moverse parcialmente fuera del campo de visión, bajo estas condiciones, el uso de un termómetro de dos colores es la mejor opción. Si es imposible apuntar directamente entre el pirómetro y el objetivo, y el canal de medición está doblado, estrecho, bloqueado, etc., el pirómetro de fibra óptica de dos colores es la mejor opción. 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.
3. Determinar la resolución óptica
La resolución óptica está determinada por la relación D a S, que es la relación entre la distancia D entre el pirómetro y el objetivo y el diámetro S del punto de medición. Por ejemplo, el termómetro infrarrojo portátil TI213 de la era infrarroja tiene un coeficiente de distancia de 80:1. Si está a 80 cm del objetivo, el diámetro del rango de medición es de 1 cm. Si el termómetro se debe instalar lejos del objetivo debido a las condiciones ambientales y se debe medir un objetivo pequeño, se debe seleccionar un termómetro con alta resolución óptica. Cuanto mayor sea la resolución óptica, es decir, aumentando la relación D:S, mayor será el costo del pirómetro.
4. Determinar el rango de longitud de onda
La emisividad y las propiedades de la superficie del material objetivo determinan la respuesta espectral o la longitud de onda del pirómetro. Para materiales de aleación de alta reflectividad, existe una emisividad baja o variable. En el área de alta temperatura, la mejor longitud de onda para medir materiales metálicos es el infrarrojo cercano, y la longitud de onda de {{0}}.18-1.{{20}}μm puede ser seleccionado. Otras zonas de temperatura pueden elegir longitudes de onda de 1,6 μm, 2,2 μm 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 debe seleccionar una longitud de onda especial para este material. Por ejemplo, las longitudes de onda de 10 μm, 2,2 μm y 3,9 μm se utilizan para medir la temperatura interna del vidrio (el vidrio a probar debe ser muy grueso, de lo contrario pasará) longitudes de onda; La longitud de onda de 3,43 μm se usa para medir películas de plástico de polietileno y la longitud de onda de 4,3 μm o 7,9 μm se usa para poliéster. Si el grosor supera los 0,4 mm, se utiliza la longitud de onda de 8-14μm; por ejemplo, la longitud de onda de 4.24-4.3 μm de banda angosta se usa para medir el C02 en la llama, la longitud de onda de 4.64 μm de banda angosta se usa para medir el C0 en la llama y la longitud de onda de 4.47 μm se usa para medir el N02 en la llama.
5. Determinar el tiempo de respuesta
El tiempo de respuesta indica la velocidad de reacción del termómetro infrarrojo al cambio de temperatura medido, que se define como el tiempo requerido para alcanzar el 95 por ciento de la energía de la lectura final, que está relacionado con la constante de tiempo del fotodetector, circuito de procesamiento de señales y sistema de visualización. El tiempo de respuesta del nuevo termómetro infrarrojo puede llegar a 1ms. Esto es mucho más rápido que el método de medición de temperatura por contacto. 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. Sin embargo, no todas las aplicaciones requieren un termómetro infrarrojo de respuesta rápida. Para procesos térmicos estáticos 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 ser adecuada para la situación del objetivo medido.
6. Función de procesamiento de señal
En vista de la diferencia entre los procesos discretos (como la producción de piezas) y los procesos continuos, los termómetros infrarrojos deben tener funciones de procesamiento de múltiples señales (como retención de pico, retención de valle, valor promedio) para elegir, como cuando se mide el temperatura de la botella en la cinta transportadora, es Para usar retención máxima, la señal de salida de temperatura se envía al controlador. De lo contrario, el termómetro lee un valor de temperatura más bajo entre las botellas. Si utiliza retención máxima, configure el tiempo de respuesta del termómetro para que sea un poco más largo que el intervalo de tiempo entre botellas, de modo que al menos una botella esté siempre bajo medición.
7. Consideración de las condiciones ambientales
Las condiciones ambientales del termómetro tienen una gran influencia en los resultados de la medición, lo que debe considerarse y resolverse adecuadamente; de lo contrario, afectará la precisión de la medición de la temperatura e incluso causará daños. Cuando la temperatura ambiente es alta y hay polvo, humo y vapor, se pueden seleccionar la cubierta protectora, la refrigeración por agua, el sistema de refrigeración por aire, el purgador de aire y otros accesorios proporcionados por el fabricante.






