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选购红外测温仪应该注意的6个方面及工作原理

时间:2020-05-03    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

选购红外测温仪应该注意的6个方面

  选择红外测温仪可从目标尺寸、环境条件、测温范围、精确度、响应时间、光学分辨率6个方面考虑。

  1.确定目标尺寸:

  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,背景辐射能量就会干扰读数,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辐射影响。

  2.环境条件考虑:

  红外测温仪所处环境对测量结果有很大影响,当环境温度过高、存在灰尘、等条件下,可选用厂商提供的保护套、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。

  3.确定测温范围:

  测温范围是测温仪重要的一个性能指标。每种型号的红外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。

  4.精确度:

  选用任何仪表,这当然是必须要考虑的,红外测温仪也不例外,选择也要综合考虑,并不是越高越好,以满足自己的要求且在成本预算之内为好。

  5.确定响应时间:

  响应时间表示红外测温仪器对被测温度变化的反应速度,如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,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。

  6.确定光学分辨率:

  光学分辨率由D与S之比确定,是红外测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S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。

标签: 红外测温仪
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红外测温仪的原理如何?

    红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号大器及信号处理.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,红外能量聚焦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。


    使用红外测温仪的益处


    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(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。


    红外测温仪的另一个先进之处是**,通常精度都是1度以内。这种性能在你做预防性维护时特别重要,如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏或停机的特别事件时。


    因为大多数的设备和工厂运转365天,停机等同于减少收入,要防止这样的损失,通过扫描所有现场电子设备-断路器、变压器、保险丝开关、总线和配电盘以查找热点。


    用红外测温仪,你甚至可快速探测操作温度的微小变化,在其萌芽之时就可将问题解决,减少因设备故障造成的开支和维修的范围。


    安全! 安全是使用红外测温仪*重要的益处。不同于接触测温仪,红外测温仪能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度 ,你可以在仪器允许的范围内读取目标温度。


    非接触温度测量还可在不安全的或接触测温较困难的区域进行,像蒸汽阀门或加热炉附近,他们不需在冒接触测温时一不留神就**手指的风险。


    高于头顶25英尺的供/回风口温度的**测量就象在手边测量一样容易。红外测温仪都有激光瞄准,便于识别目标区域。有了它你的工作变的轻松多了。


    红外测温仪使用的主要领域在哪里


    红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的有效工具。


    可节省大量开支,用红外测温仪,你可连续诊断电子连接问题和通过查找在DC电池上的输出滤波器连接处的热点,以检测不间断电源(UPS)的功能状态;


    你可检验电池组件和功率配电盘接线端子,开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗;


    由于松的连接器和组合会产生热,红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障。


    或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。

标签: 红外测温仪
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红外测温仪技术问题解答

  一、为何采用红外测温仪?

  红外测温仪采用红外技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。只需瞄准,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。

  红外测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。红外测温仪每秒可测若干个读数,而接触测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。

  二、红外测温仪如何工作?

  红外测温仪接收多种物体自身发射出的不可见红外能量,红外辐射是电磁频谱的一部分,它包括无线电波、微波、可见光、紫外、R射线和X射线。红外位于可见光和无线电波之间,红外波长常用微米表示,波长范围为0.7微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外测温仪。

  三、如何确保红外测温仪测温精度?

  红外技术及其原理的无异议的理解为其精确的测温。当由红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来。

  有几个决定精确测温的重要因素,重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。

  发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有红外测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。

  距离与光斑之比,红外测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为红外测温仪到物体的距离与被测光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,红外测温仪的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。红外光学的较新改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供精确测量,还可防止背景温度的影响。

  视场,确保目标大于红外测温仪测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。

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