X
你好,欢迎来到仪多多。请登录 免费注册
仪器交易网
0我的购物车 >
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!

红外线测温仪的常见应用介绍及技术交流

时间:2020-04-16    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

红外线测温仪的常见应用介绍

  非接触式测温仪常用于:冶金:连铸、热轧(除鳞机、轧机机组、卷曲机、卷材箱)冷轧、棒/线材轧制、高炉热风炉、热处理;


  中、高频的加热炉等电力:高压开关柜温度监控、高压电网热点巡检(电连接器、变压器)等水泥:


  用于回转窑窑体温度监测和成像玻璃:玻璃密封、成型、弯曲、以及玻璃加工过程中的瑕疵检测及质量提高;


  主要应用于熔炉、平板玻璃、模具和芯模、玻璃纤维、汽车玻璃、灯泡、泡壳和管材,瓶罐容器和特种玻璃等玻璃加工工艺其它:制鞋、工业微波炉、半导体、太阳能、食品加工等。


  在线测温仪如应于玻璃行业的情况下,在选配在线测温仪时,距离比度必须超过150:1。


  玻璃的反射和透射性能不同于其它材料,但如果被测物体的温度超过250℃时,红外测温仪是可以透过玻璃窗口进行温度测量的,并且测量的精度不受影响。


  如何保证测量现场温度的精度?


  完全理解红外技术及其原理是准确测量温度的基础。


  使用红外测温仪测量温度时,从被测物体发出的红外能量通过红外测温仪的光学系统被传感器转换为电信号,该信号再显示为温度读数及(或)热像。


  有几种因素决定测量精度,重要的因素是辐射系数、距离远近(距离系数)和视场。


  红外测温仪工作原理是什么?


  红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。


  光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚集在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。

标签: 红外线测温仪
红外线测温仪 红外线测温仪的常见应用介绍_红外线测温仪

该如何设置红外线测温的发射率参数?

    利用红外线测温仪进行温度测量时,必须保证测温仪发射率设置正确,否则会得到不准确的测温结果。


    由此可见,对于红外线测温来说,发射率是一个非常重要的指标。


    如何正确设置红外线测温的发射率参数?


    什么是发射率?发射率是目标表面辐射出的能量与相同温度黑体辐射能量的比值;


    它是由物体本身的材质决定的,例如,塑料的发射率为0.95,冰的发射率为0.98,玄武岩的发射率为0.7等等。


    既然如此,为了获得正确的测量温结果,我们在用红外线测温仪测量温度前;


    应根据被测目标的材质,来设置正确的发射率参数,如何设置红外线测温仪的发射率参数呢?


    主要有三种方法。


    1、涂色法。


    此种方法主要是将被目标表面涂成黑色,并将测温仪发射率设置为黑色涂料(或黑色胶布)的发射率0.97(0.93),然后用红外线测温仪测量黑色部位的温度T1;


    再用红外线测温仪测量与黑色部位临近部位的表面温度T2,调节红外线测温仪的发射率值,使T2*接近于T1,此时得到的发射率值即为被测目标的发射率。


    2、比对法。


    找一接触式测温探头,测量被测目标表面的温度,待温度达到稳定后,调节红外线测温仪的发射率;


    使得红外线测温仪测得的温度值与接触式测温探头测得的温度显示一致,此时的发射率即为被测目标的发射率。


    3、查表法。


    根据操作手册或相关文档提供的发射率表,根据被测目标的材质,查找相对应的发射率值进行设置。


    大家可以根据实际情况,来对红外线测温仪的发射率进行设置,以获得准确的测量结果。

标签: 红外线测温仪
红外线测温仪 该如何设置红外线测温的发射率参数?_红外线测温仪

红外线测温仪使用要点

  1、确定测温范围
  确定测温范围:测温范围是测温仪重要的一个性能指标。有些测温仪产品量程可达到为-50℃- +3000℃,但这不能由一种型号的红外测温仪来完成。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。一般来说,测温范围越窄,监控温度的输出信号分辨率越高,精度可靠性容易解决。测温范围过宽,会降低测温精度。例如,如果被测目标温度为1000℃,首先确定在线式还是便携式,如果是便携式。满足这一温度的型号很多,如3iLR3,3i2M,3i1M。如果测量精度是主要的,可以选用2M或1M型号的,因为如果选用3iLR型,其测温范围很宽,则高温测量性能便差一些;如果用户除测量1000℃的目标外,还要照顾低温目标,那只好选择3iLR3。
  2、确定目标尺寸
  红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。对于比色测温仪,不充满视场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡,对辐射能量有衰减时,都不对测量结果产生重大影响。对于细小而又处于运动或震动之中的目标,比色测温仪是较佳选择。这是由于光线直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量。
  对于某些测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小,没有充满现场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡对辐射能量有衰减时,都不会对测量结果产生影响。甚至在能量衰减了95%的情况下,仍能保证要求的测温精度。对于目标细小,又处于运动或振动之中的目标;有时在视场内运动,或可能部分移出视场的目标,在此条件下,使用双色测温仪是较佳选择。如果测温仪和目标之间不可能直接瞄准,测量通道弯曲、狭小、受阻等情况下,双色光纤测温仪是较佳选择。这是由于其直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量,因此可以测量难以接近、条件恶劣或靠近电磁场的目标。
  3、确定距离系数(光学分辨率)
  距离系数由D:S之比确定,即测温仪探头到目标之间的距离D与被测目标直径之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高,即增大D:S比值,测温仪的成本也越高。Raytek红外测温仪D:S的范围从2:1(低距离系数)到高于300:1(高距离系数)。如果测温仪远离目标,而目标又小,就应选择高距离系数的测温仪。对于固定焦距的测温仪,在光学系统焦点处为光斑最小位置,近于和远于焦点位置光斑都会增大。存在两个距离系数。因此,为了能在接近和远离焦点的距离上准确测温,被测目标尺寸应大于焦点处光斑尺寸,变焦测温仪有一个最小焦点位置,可根据到目标的距离进行调节。增大D:S,接收的能量就减少,如不增大接收口径,距离系数D:S很难做大,这就要增加仪器成本。
  4、确定波长范围
  目标材料的发射率和表面特性决定测温仪的光谱相应波长对于高反射率合金材料,有低的或变化的发射率。在高温区,测量金属材料的较佳波长是近红外,可选用0.8~1.0μm。其他温区可选用1.6μm,2.2μm和3.9μm。由于有些材料在一定波长上是透明的,红外能量会穿透这些材料,对这种材料应选择特殊的波长。如测量玻璃内部温度选用1.0μm,2.2μm和3.9μm(被测玻璃要很厚,否则会透过)波长;测玻璃表面温度选用5.0μm;测低温区选用8~14μm为宜。如测量聚乙烯塑料薄膜选用3.43μm,聚酯类选用4.3μm或7.9μm,厚度超过0.4mm的选用8-14μm。如测火焰中的CO用窄带4.64μm,测火焰中的NO2用4.47μm。
  5、确定响应时间
  响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,定义为到达最后读数的95%能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。有些红外测温仪响应时间可达1ms,比接触式测温方法快得多。如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。然而,并不是所有应用都要求快速响应的红外测温仪。对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。因此,红外测温仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。确定响应时间,主要根据目标的运动速度和目标的温度变化速度。对于静止的目标或目标参在热惯性,或现有控制设备的速度受到限制,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。
  6、信号处理功能
  鉴于离散过程(如零件生产)和连续过程不同,所以要求红外测温仪具有多信号处理功能(如峰值保持、谷值保持、平均值)可供选用,如测温传送带上的瓶子时,就要用峰值保持,其温度的输出信号传送至控制器内。否则测温仪读出瓶子之间的较低的温度值。若用峰值保持,设置测温仪响应时间稍长于瓶子之间的时间间隔,这样至少有一个瓶子总是处于测量之中。
  7、环境条件考虑
  测温仪所处的环境条件对测量结果有很大影响,应予考虑并适当解决,否则会影响测温精度甚至引起损坏。当环境温度高,存在灰尘、烟雾和蒸汽的条件下,可选用厂商提供的保护套、水冷却、空气冷却系统、空气吹扫器等附件。这些附件可有效地解决环境影响并保护测温仪,实现准确测温。在确定附件时,应尽可能要求标准化服务,以降低安装成本。当在噪声、电磁场、震动或难以接近环境条件下,或其他恶劣条件下,烟雾、灰尘或其他颗粒降低测量能量信信号时,光纤双色测温仪是较佳选择。比色测温仪是较佳选择。在噪声、电磁场、震动和难以接近的环境条件下,或其他恶劣条件时,宜选择光线比色测温仪。
  在密封的或危险的材料应用中(如容器或真空箱),测温仪通过窗口进行观测。材料必须有足够的强度并能通过所用测温仪的工作波长范围。还要确定操作工是否也需要通过窗口进行观察,因此要选择合适的安装位置和窗口材料,避免相互影响。在低温测量应用中,通常用Ge或Si材料作为窗口,不透可见光,人眼不能通过窗口观察目标。如操作员需要通过窗口目标,应采用既透红外辐射又透过可见光的光学材料,如应采用既透红外辐射又透过可见光的光学材料,如ZnSe或BaF2等作为窗口材料。
  当测温仪工作环境中存在易燃气体时,可选用本征安全型红外测温仪,从而在一定浓度的易燃气体环境中进行安全测量和监视。
  在环境条件恶劣复杂的情况下,可以选择测温头和显示器分开的系统,以便于安装和配置。可选择与现行控制设备相匹配的信号输出形式。
  8、红外辐射测温仪的标定
  红外测温仪必须经过标定才能使它正确地显示出被测目标的温度。一般的红外测温的校准周期是一年,建议选用腔形,发射率达到0.995的黑体炉,才能准确的校准红外测温仪。如果所用的测温仪在使用中出现测温超差,则需退回厂家或维修中心重新标定。

标签: 红外线测温仪
红外线测温仪 红外线测温仪使用要点_红外线测温仪

上一篇:关于真空滤油机的使用注意事项介...

下一篇:简单解决压力表值超差问题及工作...

  • 手机多多
  • 官方微信订阅号
商品已成功加入购物车!