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使用红外测温仪丈量温度的技巧 测温仪是如何工作的

时间:2020-07-03    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。那么,在选择红外测温仪的时候需要注意哪些方



    红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。那么,在选择红外测温仪的时候需要注意哪些方面呢?

    1、温度范围:

    Raytek产物的温度范围为-50~3000度(分段),每种型号的测温仪都有其特定的测温范围。所选仪器的温度范围应与具体运用的温度范围相匹配。

    2、方针尺寸:

    测温时,被测方针应年夜于测温仪的视场,否则丈量有误差。建议被测方针尺寸跨越测温仪视场的50为好。

    3、光学分辨率(D:S):

    即测温仪探头到方针直径之比。若是测温仪远离方针,而方针又小,应选择高分辨率的测温仪。

    使用红外测温仪丈量温度的技巧:

    1.当丈量发光物体概况温度时,如铝和不锈钢,概况的反射会影响红外测温仪的读数。在读取温度前,可在金属概况放一胶条,温度平衡后,丈量胶条区域温度。

    2.要想红外测温仪可从厨房到冷躲区往返走动仍能提供切确的温度丈量,就要在新情况下经过一段时间以到达温度平衡后再丈量。可以将测温仪放在经常使用的场所。

    3.用红外测温仪读取流体食物的内部温度,像汤或酱,必需搅动,然后就可测概况温度。使测温仪远离蒸汽,以免污染透镜,致使不准确的读数。





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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。 
 
 

红外测温仪的工作原理

  红外线测温技术是一种直观、准确、灵敏度高、快速、安全、应用范围广泛的测定物体表面温度场分布的非接触测量技术。任何高于绝对零度的物体由于其自身分子的运动,不停地向外发射热辐射,红外线测温仪通过接收物体发出的红外线,再由红外探测器将物体辐射的功率信号转换成电信号,经电子系统处理,得到与物体表面热分布相应的热象图,从而给出物体表面的温度分布情况。

  红外测温仪的主要优点:

  1、非接触测量,不破坏被测目标温度场,对远距离目标、高速运动目标、带电目标、高温目标等都适用

  2、测温响应快,无热惯性,能测导热系数很小或热容很小的物体

  3、测温范围宽

  4、测温灵敏度高,可分辨超过0.01℃的温差

  5、空间分辨率高

  6、输出信号数值化,便于计算机处理

  目前,该技术已在发电机变压器、电力线路和断路器等电气设备的红外线检测,机器设备的状态监测,半导体元件和集成电路的质量筛选和故障诊断,石化设备的故障诊断,火灾的探测,材料内部缺陷的无损监测,传热研究以及红外特征与隐身评估等领域得到广泛的应用,带来了可观的经济效益。

标签: 红外测温仪
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