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¿Qué sabe acerca de los factores para comprar un termómetro infrarrojo?

Jan 08, 2023

¿Qué sabe acerca de los factores para comprar un termómetro infrarrojo?

 

1. Determinar el rango de medición de temperatura


Determine el rango de medición de temperatura: el rango de medición de temperatura es el índice de rendimiento más importante del termómetro. Cada tipo de termómetro tiene su propio rango de temperatura específico. Por ejemplo, los productos Raytek (Raytek) cubren un rango de -50 grados - más 3000 grados, pero esto no se puede hacer con un tipo de termómetro infrarrojo. 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 centígrados, primero determine si está en línea o es portátil y si es portátil.


Hay muchos modelos que cumplen con esta temperatura, como 3iLR3, 3i2M, 3i1M. Si la precisión de la medición es lo principal, es mejor elegir el tipo 2M o 1M, porque si se usa el tipo 3iLR, el rango de medición de temperatura es muy amplio y el rendimiento de medición de alta temperatura será deficiente; Para objetivos de baja temperatura, tenemos que elegir 3iLR3.


2. Determinar el tamaño objetivo


Para obtener lecturas de temperatura jingque, la distancia entre el termómetro y el objetivo de prueba debe estar dentro de un rango apropiado. El llamado "tamaño de punto" es el área del punto de medición del termómetro. Cuanto más lejos esté del objetivo, mayor será el tamaño del punto.


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 termómetros colorimétricos, 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 campo de visión 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 pequeños y en movimiento o que vibran, el termómetro colorimétrico es la mejor opción. Esto se debe al pequeño diámetro, la flexibilidad y la capacidad de la luz para transmitir energía radiante óptica a través de canales curvos, bloqueados y plegados, lo que permite la medición de objetivos que son inaccesibles, en condiciones adversas o cerca de campos electromagnéticos.


3. Determinar el factor de distancia (resolución óptica)


El coeficiente de distancia está determinado por la relación de D:S, es decir, la relación de la distancia D entre la sonda del termómetro al objetivo y el diámetro del objetivo a medir. Cuanto mayor sea la resolución óptica, es decir, aumentando la relación D:S, mayor será el costo del pirómetro. 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.


Para un pirómetro con una distancia focal fija, el punto focal del sistema óptico es la posición más pequeña del punto, y el punto cercano y lejano del punto focal aumentará. Hay dos factores de distancia. Por lo tanto, para medir la temperatura con precisión a una distancia cercana y lejana 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 posición mínima 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, lo que aumentará el coste del instrumento.


4. Determinar el rango de longitud de onda


La emisividad y las propiedades de la superficie del material objetivo determinan la longitud de onda de respuesta espectral 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 se puede seleccionar {{0}}.8-1.0μm. Otras zonas de temperatura pueden elegir 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, se utilizan longitudes de onda de 1.0μm, 2,2 μm y 3,9 μm para medir la temperatura interna del vidrio (el vidrio a probar debe ser muy grueso, de lo contrario pasará); 5.0μm se usa para medir la temperatura de la superficie del vidrio; Por ejemplo, 3,43 μm se utilizan para medir películas de plástico de polietileno, 4,3 μm o 7,9 μm se utilizan para poliéster y 8-14μm para espesores superiores a 0,4 mm. Por ejemplo, la banda estrecha de 4,64 μm se utiliza para medir el CO en la llama y la de 4,47 μm para medir el NO2 en la llama.


5. Determinar el tiempo de respuesta


El tiempo de respuesta se define como el tiempo necesario para alcanzar el 95 % de la energía de la lectura final, lo que indica la velocidad de reacción del termómetro infrarrojo al cambio de temperatura medido, que está relacionado con la constante de tiempo del fotodetector, el circuito de procesamiento de señales y la pantalla. sistema. La elección del tiempo de respuesta del termómetro infrarrojo debe adaptarse a la situación del objetivo medido, y la determinación del tiempo de respuesta se basa principalmente en la velocidad de movimiento del objetivo y la velocidad de cambio de temperatura del objetivo.


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 requisito de tiempo de respuesta se puede relajar.


6. Función de procesamiento de señal


En vista de la diferencia entre el proceso discreto (como la calidad de la pieza) y el proceso continuo, se requiere que el termómetro infrarrojo tenga funciones de procesamiento de múltiples señales (como retención de pico, retención de valle, valor promedio) para elegir, como al medir la temperatura de la botella en la cinta transportadora, es necesario utilizar la retención máxima y la señal de salida de su 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. Estos accesorios pueden abordar con eficacia las influencias ambientales y proteger el termómetro para una medición precisa de la temperatura.
Al especificar accesorios, se debe solicitar un servicio estandarizado tanto como sea posible para reducir los costos de instalación. Cuando el humo, el polvo u otras partículas reducen la señal de energía de medición bajo ruido, campo electromagnético, vibración o condiciones ambientales inaccesibles u otras condiciones adversas, el termómetro bicolor de fibra óptica es la mejor opción. En ruido, campo electromagnético, vibración y condiciones ambientales inaccesibles, u otras condiciones duras, es recomendable elegir un termómetro colorimétrico ligero.

 

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