El uso de termómetros infrarrojos en la producción de rollos de acero.
1. Prefacio
En el proceso moderno de producción de laminado de acero, para garantizar la calidad física de la placa de acero y controlar el laminado y el enfriamiento, se requieren ciertos métodos de detección y medición de temperatura para la placa de acero. La alta precisión y la gran confiabilidad de los termómetros infrarrojos pueden proporcionar una medición de temperatura efectiva, precisa y confiable para placas de acero, mejorando así la calidad del producto, reduciendo el consumo y aumentando la productividad.
2. La composición de un termómetro infrarrojo.
El termómetro infrarrojo, también conocido como termómetro de radiación infrarroja, es un dispositivo que determina la temperatura de un objeto midiendo su radiación electromagnética, que proviene de la energía contenida en el interior del objeto. Para aplicaciones industriales, nos ocupamos de la radiación infrarroja que se extiende desde la longitud de onda más corta de la luz visible hasta la luz infrarroja hasta 20 μm. Así, un termómetro infrarrojo (termómetro de radiación) es un dispositivo que cuantifica la energía de la radiación y expresa su temperatura correspondiente mediante señales eléctricas.
El termómetro infrarrojo generalmente se puede dividir en cuatro partes: sistema óptico, detector de infrarrojos, parte de procesamiento de señales y parte de salida de pantalla.
1 sistema óptico
El sistema óptico es un componente importante de un termómetro infrarrojo, principalmente responsable de la convergencia de la energía de radiación, apuntando al objetivo medido, determinando el campo de visión del termómetro y proporcionando un cierto efecto de sellado en el interior del termómetro.
2 detectores de infrarrojos
El detector de infrarrojos es la parte central del termómetro de infrarrojos. El detector de infrarrojos recibe la energía de radiación del objetivo medido a través de la lente del objetivo, convierte la energía de radiación en señales eléctricas y finalmente obtiene la temperatura de la superficie del objeto medido mediante un procesamiento posterior.
3 Procesamiento de señales
El detector de infrarrojos convierte la radiación infrarroja en señales eléctricas, las envía a la sección de procesamiento de señales y las pasa a través de un preamplificador. La conversión A/D se ingresa al microprocesador y la señal de compensación de temperatura ambiental también se ingresa al microprocesador. Después del procesamiento de linealización por parte del microprocesador, la señal de salida corregida se obtiene después de la compensación ambiental y la corrección de la tasa de radiación.
4 Salida de pantalla
En aplicaciones prácticas, la señal de temperatura proporcionada por el procesador se utiliza de dos maneras: una se muestra en el monitor; Otro método consiste en transmitir señales de temperatura a sistemas de control industrial para lograr el control del proceso de producción, y también se utilizan dos métodos simultáneamente.
Los diferentes tipos de termómetros pueden mostrar valores en tiempo real, valores máximos, valores mínimos, valores promedio y diferencias. También pueden mostrar valores establecidos de tasa de radiación, valores establecidos de alarma, etc. Después del procesamiento del software, también pueden mostrar curvas de temperatura, mapas de calor, etc. Un termómetro de uso común tiene una salida de corriente de 0-20mA o {{2 }}mamá. Si se requiere una señal de voltaje, la señal de corriente también se puede convertir y escalar.






