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根据这几点选购合适自己的铁水测温仪 测温仪如何操作

时间:2020-07-02    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】在选购炉前铁水测温仪的过程中,如果想买到比较合适自己的产品,就必须考虑以下几点,包括:测温范围、目标尺寸、响应时间、环境条件、光学分辨率以及光学分辨率,接



    在选购炉前铁水测温仪的过程中,如果想买到比较合适自己的产品,就必须考虑以下几点,包括:测温范围、目标尺寸、响应时间、环境条件、光学分辨率以及光学分辨率,接下来小编就具体为大家介绍一下。

    1、测温范围:作为铁水测温仪一个重要的性能指标,每一种型号的铁水测温仪都有其特定的测温范围,因此我们在选购过程中一定要考虑周全,既不能过窄,也不要过宽。

    2、目标尺寸:再利用铁水测温仪进行测温的过程中,被侧目标的面积应该充满测温仪视场,一般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。

    3、响应时间:响应时间指的是铁水测温仪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,都要求快速响应的铁水测温仪。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。

    4、光学分辨率:光学分辨率是测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比,如果在测量过程中,铁水测温仪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。

    5、环境条件:铁水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。





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【导读】 红外测温仪的非接触性,及重量轻、坚固耐用且易于使用,同时红外测温仪所提供精确的温度数值,准确度达1-4%,最远测温距离可达180英尺等特点使之成为在电气系统和设备维护检查的省钱的诊断和预防性工具。

 红外测温仪的非接触性,及重量轻、坚固耐用且易于使用,同时红外测温仪所提供精确的温度数值,准确度达1-4%,最远测温距离可达180英尺等特点使之成为在电气系统和设备维护检查的省钱的诊断和预防性工具。

红外测温仪在电气领域,可防止以下应用中的设备故障和意外停工。

1、连接器 - 电气连接部分会因连接点松动;反复加热(膨胀)和冷却(收缩);灰尘、碳沉积和腐蚀等因素产生热量。非接触式红外测温仪可快速确定出异常的温度上升,警示设备出现严重问题。
2、电动机- 为了延长电动机的使用寿命,要经常检查电源连接和断路器(或加热器)的温度有没有异常情况。
3、马达轴承 – 对轴承点的检测,可以在设备出现故障之前监测热点变化情况,提前进行计划性维修或更换部件。
4、电机绕组绝缘 – 红外测温仪通过测量电机绕组绝缘的温度,最大限度延长绕组绝缘的使用寿命。
5、相-相测量 – 通过对感应电机、大型计算机和其它设备的电缆和连接器的相-相温度的监测,判断其温度的差异性。
6、变压器 – 通过对气冷机组的绕组温度进行检测,查看是否出现指示绕组缺陷的热点。
7、不间断电源 –对UPS输出滤波器中局部热连接进行检测,若出现冷点可能表示直流滤波器电路为打开状态。
8、后备电池 – 对低压电池连接的正确性进行监测,杜绝出现连接不良的电池升温造成接线柱烧毁。
9、镇流器 – 提前检查,防止镇流器过热,从而冒烟烧毁。
10、公共设备 – 对设备的连接部位、电缆接头、变压器和其它设备的热点,红外测温仪都能游刃有余。
 

 

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了解红外测温仪的工作原理、技术指标、环境工作条件及操作和维修等是用户正确地选择和使用红外测温仪的基础。光学系统汇集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以及位置决定。红外能量聚焦在光电探测仪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按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。除此之外,还应考虑目标和测温仪所在的环境条件,如温度、气氛、污染和干扰等因素对性能指标的影响及修正方法。
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。
黑体辐射定律:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。
物体发射率对辐射测温的影响:自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体。所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。因此,为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数,即发射率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。
影响发射率的主要因素在:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。
当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。
红外系统: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。 
 
 



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