红外测温仪广泛应用于电力系统,主要用于远距离测量输变电线路及变电站电器设备接头的温度,同时也可用于其它行业非接触测量各种物体表面的温度。
红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体(如钢水)的温度。
红外测温仪分两种:一种是手持红外测温仪,另一种是在线式红外测温仪。远距离红外测温仪是一种可在远距离测量小目标温度的温度测量仪器。
手持红外测温仪的原理是:所使用的原理是将物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体(如钢水)的温度。手持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。手持红外测温仪便捷、精确、安全,在医疗、设备故障诊断中的应用较为广泛。在选购红外测温仪是应关注性能指标(如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等)、使用方便、维修和校准性能以及价格等因素。
在线式红外测温仪:是检测和诊断电子设备故障的有效工具。固定式红外测温仪有多种品种,不同的系列在各自适用的行业中都发挥着比较重要的作用。固定式红外测温仪的主要性能指标有光谱响应、响应时间、重复性以及发射率等。固定式红外测温仪用于玻璃和陶瓷工业、造纸和包装工业、各类窑炉测温应用以及化工行业中来测仪器仪表等的温度,从而检测仪器仪表的运行状态,保证一仪器的正常运行。
固定式红外测温仪:是检测和诊断电子设备故障的有效工具。固定式红外测温仪有多种品种,不同的系列在各自适用的行业中都发挥着比较重要的作用。固定式红外测温仪的主要性能指标有光谱响应、响应时间、重复性以及发射率等。固定式红外测温仪用于玻璃和陶瓷工业、造纸和包装工业、各类窑炉测温应用以及化工行业中来测仪器仪表等的温度,从而检测仪器仪表的运行状态。
手持式红外测温仪的测温是以普朗克辐射定律为理论根据,通过对被测目标红外辐射能量进行测量,经黑体标定,从而确定被测目标稳固的的。
红外测温仪具有非接触式测量、相应速度快、不扰动被测目标温度分布场的特点。
对于一些不能用接触方式测量的目标,活动目标,以及温度变化迅速的目标的温度测量,红外测温仪有其独特的效果。
它为现代测温技术的发展提供了一种新的测量手段,与传统的测温设备相比,红外测温仪具有便捷、*和安全的优势。
一切温度高于*零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。
物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。
因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
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,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。
该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
手持式红外测温仪的特点:
1、便捷。
红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。
另外由于红外测温仪坚实. 轻巧,且不用时易于放在皮套中。在工厂xun视和日常检验工作时都可携带。
2、更高的测温重复性。
3、更耐用抗摔耐冲击。
4、更低的环境温度变化的影响。
5、更少的散射源干扰。
6、更适合在苛刻环境下测量。
红外测温仪技术的发展,其具有使用方便、测量精度高且测量距离远等优点为用户提供了各种功能及用途的仪器。
红外测温仪从原理上来说有便携式测温仪和固定式测温仪两种,因此,在选择合适的红外测温仪用于不同的测量点时;
以下的特征将是主要的:
1、瞄准器
瞄准器有此作用,测温仪所指的测量块或测量点可以看见,大面积的被测物可以经常不要瞄准器。
在小的被测物和较远的测量距离时,瞄准器以透光镜形式带有仪表板刻度或激光指向点是值得推荐的。
2、透镜
透镜确定测温仪的被测点,对大面积的物体来说,一般带有固定焦距的测温仪足够可以。
但在测量距离远离聚焦点时,测量点边缘的图像将不清楚。
为此,采用变焦镜更好,在所给予的变焦范围内,测温仪可调整测量距离,新的测温仪带有变焦的可替换镜头,近透镜和远透镜可不需校准复检进行更换。
3、传感器,即光谱接收器
温度是与波长成反比的。
在低物体温度时,对长波光谱区域敏感的传感器(热膜传感器或热电传感器)是很合适的,在高温度时,将用对短波敏感受的,由锗,硅,铟-镓等组成的光电传感器。
在选择光谱敏感性时,还要考虑对氢气和二氧化碳的吸收光谱带。
在一定的波长范围内,即所谓的“大气层窗”,H2和CO2对红外线几乎是穿透的;
因此测温仪的光变敏感性必须在此范围内,以便排除大气层浓度变化带来的影响,在测量薄膜或玻璃时,还要考虑到这些材料在一定波长内不易穿透的。
为了避免背景光线引起的测量误差,运用相宜的,只接收表面温度的传感器,金属有此物理特性,发射率随着波长的减小而增大,经验而谈,测量金属的温度,一般选择短的测量波长。
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