Urval och skillnadsanalys av infraröd tvåfärgs/enfärgad infraröd termometer
Tvåfärgstermometern är relativt enfärgstermometern. Det är också en slags infraröd termometer, och det är också termometerindustrins tak. Dess arbetsprincip är: förhållandet mellan strålningsenergin för två olika band, och temperaturen en viss överensstämmelse. Två uppsättningar monokromatiska filter med smal bandbredd används för att ta emot strålningsenergin från två intilliggande band, omvandla dem till elektriska signaler och jämföra dem och använda detta förhållande för att bestämma temperaturen på det uppmätta objektet.
Jämfört med enfärgad temperaturmätningsteknik är temperaturmätningsresultatet för tvåfärgstemperaturmätningstekniken mer stabil och exakt. Eftersom den bestämmer temperaturen genom förhållandet mellan strålningsenergin för två olika band, vilket minskar beroendet av strålningsenergivärdet, är den mer anpassningsbar till den hårda mätmiljön än den monokromatiska termometern. Till exempel, när målet är blockerat, eller när man mäter ett litet mål, är den tvåfärgade infraröda termometern mer fördelaktig.
När det finns en viss ocklusion mellan synfältet och målet, i processen med infraröd temperaturmätning, återspeglas ocklusionen huvudsakligen i:
1. Det uppmätta målet eller siktkanalen är blockerad;
2. Det finns damm, rök eller vattenånga mellan den infraröda termometern och det uppmätta målet;
3. Området som passerar den infraröda termometern under mätningen kommer att minska mottagningen av strålningsenergi från den infraröda termometern, såsom galler, staket, små hål, etc.;
4. Öka observationsfönstret vid mätning, eftersom det finns fukt eller damm på fönstrets yta, kommer den infraröda transmittansen att ändras, vilket påverkar mätresultatet;
5. Damm eller fukt har samlats på sensorlinsen.
Generellt sett, när det uppmätta målet är blockerat eller det finns ett hinder i temperaturmätningens synfält, kommer energin som samlas in av termometern att minska, men förhållandet mellan strålningsenergi kommer inte att påverkas, och mätresultaten kommer fortfarande att vara korrekta .
När målet inte fyller termometerns synfält, vid mätning av ett litet mål, kan temperaturmätningsmålet inte fylla synfältet, eller vid mätning av ett rörligt mål kommer strålningsenergin också att minska, vilket har en viss påverkan på den monokromatiska infraröda termometern, men för den tvåfärgade infraröda termometern, så länge som bakgrundstemperaturen är lägre än temperaturen för det uppmätta målet, kan noggranna mätresultat erhållas.
När emissiviteten för målet är låg eller ändras, när emissiviteten för målet som ska mätas inte är känd, eller emissiviteten för målet ändras, så länge som emissiviteten i de två banden orsakas av samma faktor, då mätningen med en tvåfärgstermometer är bättre än en enstaka Färgtermometrar är mer exakta.
Oavsett om det är en tvåfärgstermometer eller en enfärgstermometer har den egenskaperna hög precision, hög repeterbarhet, hög tillförlitlighet och snabb respons. Det används ofta i icke-järnsmältning, pulvermetallurgi, medel- och högfrekvent induktionsuppvärmning, gjutning, keramik, svetsning och online temperaturdetektering i olika industrier som värmebehandling och tuffa miljöer, och kan också användas inom andra områden såsom vetenskaplig forskning.






