+86-18822802390

Hur man förbättrar mätnoggrannheten för infraröd termometer

Dec 08, 2023

Hur man förbättrar mätnoggrannheten för infraröd termometer

 

Temperatur är en fysisk storhet som mäter värmen och kylan hos ett föremål. Det är en mycket vanlig och viktig termisk parameter i industriell produktion. Många produktionsprocesser kräver temperaturövervakning och kontroll. Huruvida driftsstatusen för viss utrustning är normal kommer uppenbarligen att återspeglas i temperaturen, så att driftstatus och fel hos elektromekanisk utrustning kan förstås baserat på förändringar i temperaturvärden. Temperaturen kan inte mätas direkt, den måste mätas indirekt med hjälp av vissa fysiska egenskaper hos föremålet. Tabell 1 listar vanliga temperaturmätningsmetoder och egenskaper. Bland dem har infraröd temperaturmätning, som en vanlig temperaturmätningsteknik, uppenbara fördelar.


1. Egenskaper för infraröd termometer
Infraröd temperaturmätning är en beröringsfri temperaturmätningsteknik. Den har följande egenskaper: (1) Beröringsfri mätning; (2) Snabb svarstid, några tiondelar av en sekund; (3) Hög känslighet, temperaturupplösning på 0,1 grad och rumslig upplösning på millimeternivå; (4) Brett temperaturmätområde, från tiotals grader under noll till tusentals grader. Eftersom det inte finns något behov av att kontakta det föremål som mäts under mätningen, kan temperaturen på föremål som är svåra att nå exakt detekteras utan kontaminering eller skada på föremålet som mäts. Den bärbara röda J'I, N termometern är lätt att bära med sig och lätt att använda. Den kan användas för måltemperaturdetektering i många aspekter. Det används ofta i utrustningsfeldiagnos, VVS, järnvägar, petroleum, kemisk industri, metallurgi, glas och metallbearbetning. och andra områden. Den här artikeln utgår från de grundläggande principerna för infraröd temperaturmätning och fokuserar på hur man kan förbättra noggrannheten hos infraröda termometrar.


2. Grundläggande principer för infraröd temperaturmätning
Infraröd stråle är ett osynligt ljus som har en stark termisk effekt. Alla föremål i naturen kan utstråla infraröda strålar så länge dess temperatur är över noll (-273~C). Att använda den infraröda strålningen från ett föremål för att mäta temperaturen på ett ämne är infraröd termometri. Grundprincipen och grunden för infraröd temperaturmätning är Stephan-Piltzmann lagen. Denna lag anger förhållandet mellan materialtemperatur och strålningsenergi: E - strålningseffekt för objektet (W/m); 仃 - specifik emissivitet hos materialet; s - Stephen-Biltzmann konstant (5,67 X 10 W/(m-K)); Objektets maximala temperatur (K). Det kan ses från formeln ovan: Enligt den strålningseffekt som sänds ut av objektet (mätt av detektorn) och dess specifika emissivitet (erhållen från tabellen eller experimentet), kan dess temperatur beräknas enligt ovanstående formel. 3 Hur man förbättrar noggrannheten hos infraröda termometrar


3.1 Bestäm temperaturmätningsområdet
Temperaturmätningsområdet är den viktigaste prestandaindikatorn. Till exempel är Rayteks produkttäckningsområde från -5O grader till 3000 grader, men detta kan inte uppnås med en typ av infraröd termometer. Varje typ av termometer har sitt eget specifika temperaturmätområde. Därför bör användare ha en allmän förståelse för temperaturen som ska mätas innan de kan bestämma vilken typ av termometer som ska användas. Det uppmätta temperaturområdet måste betraktas noggrant och heltäckande, varken för smalt eller för brett. Ju smalare temperaturmätningsområde termometern har, desto högre upplösning och noggrannhet för utsignalen för övervakning av temperatur, och desto mer exakt temperaturmätning. Om temperaturmätningsområdet är för brett kommer temperaturmätningsnoggrannheten att minska och felet blir större. Vanlig materialemission

 

3 digital Pyrometer

Skicka förfrågan