- 真空滤油机 (29)
- 多功能真空滤油机 (13)
- 防爆真空滤油机 (27)
- 透平油真空滤油机 (21)
- 润滑油滤油机 (24)
- 双级真空滤油机 (20)
- 绝缘油脱色装置 (10)
- 滤油车 (21)
- 不锈钢滤油机 (21)
- 板框式过滤机 (23)
- 手提式滤油机 (10)
- 有载分接开关在线滤油... (18)
- 钢丝绳注油机 (3)
- 电缆故障测试管理系统 (1004)
- 微机继电保护测试系统 (14)
- 变频串联谐振耐压试验... (133)
- 高压无线核相器 (204)
- 三通道直流电阻测试仪 (21)
- 变压器直流电阻测试仪 (278)
- 高压开关动特性测试仪 (166)
- 三相调压器 (59)
- 万能检测仪器 (35)
- 线路故障测试仪 (15)
- 绝缘梯 (68)
- 高压试验变压器 (399)
- 耐电压测试仪 (43)
- 手表式近电报警器 (25)
- 高压验电器 (223)
- 直流高压发生器 (144)
- 程控工频耐压试验装置 (3)
- 短路接地线 (116)
- 数字微安表 (10)
- 硅橡胶高压线 (140)
- 高压滤波电容 (11)
- 拉杆式测流仪 (11)
- 三倍频发生器 (34)
- 大电流发生器 (60)
- 介质损耗测试仪 (92)
- 电机故障测试仪 (5)
- 轴承感应加热器 (9)
- 绝缘垫 绝缘胶板 (24)
- 变压器容量分析仪 (24)
- 超低频高压发生器 (19)
- 雷电计数器校验仪 (9)
- 直流接地探测装置 (15)
- 漏电保护器测试仪 (18)
- 超高压耐压测试仪 (20)
- 高压测量仪/分压器 (40)
- 变压器电参数测试仪 (39)
- 矿用杂散电流测定仪 (14)
- 矿用电缆故障检测仪 (57)
- 数字绝缘电阻测试仪 (112)
- 便携式动平衡测量仪 (29)
- 双钳数字相位伏安表 (47)
- 钳形接地电阻测试仪 (147)
- 真空开关真空度测试仪 (48)
- 接地引下线导通测试仪 (28)
- 全自动变比组别测试仪 (42)
- 三相多功能伏安相位仪 (7)
- 变压器特性综合测试台 (31)
- 变压器有载开关测试仪 (19)
- 数字式泄漏电流钳形表 (47)
- 互感器特性综合测试仪 (54)
- 全自动电容电桥测试仪 (4)
- 绝缘油介电强度测试仪 (179)
- 直流系统接地故障测试... (4)
- 氧化锌避雷器带电测试... (53)
- 大型地网接地电阻测试... (18)
- 接地线成组直流电阻测... (3)
- 环氧绝缘板 云母带 ... (43)
- 发电机转子交流阻抗测... (14)
- 数字兆欧表/指针高压... (64)
- 鳄鱼夹/海豚夹/封闭... (128)
- 高空伸缩测试钳 (12)
- 绝缘靴(手套)耐压试... (57)
- 水内冷发电机绝缘电阻... (8)
- 电力**工器具力学性... (8)
- 滑线电阻器/滑线变阻... (108)
- 绝缘材料系列 (181)
- 扁平橡套软电缆 (13)
- 滑触线 (247)
- 分流器 (23)
- 铝合金梯 (36)
- 升降平台 (5)
- 脚手架 (6)
- 相序表 (5)
- 多一产品 (102)
- 哈尔滨电表 (51)
- 直流双臂电桥 (3)
- 气体检测报警仪 (97)
- 加热管、电热管 (155)
- 防雷元件测试仪 (7)
- 硅橡胶增爬裙 (3)
- 直流电位差计 (56)
- 直流电桥 (122)
- 直流标准电阻 (4)
- 直流电阻箱 (25)
- 直流单双臂电桥 (50)
- 直流检流计 (6)
- 测试器材 (151)
- 日本理音产品 (18)
- 日本共立产品 (135)
- TPI产品 (50)
- 绿扬仪器 (36)
- 泰纳产品 (33)
- 胜利产品 (139)
- 各种标准表 (124)
- 香港希玛产品 (129)
- 安规测试仪器 (55)
- 泰仕产品(台湾) (178)
- 台湾先驰产品 (21)
- 台湾衡欣产品 (79)
- 智能型太阳能光伏接线... (3)
- 选频电平表,电平振荡... (10)
- 高绝缘电阻测量仪 (12)
- 全自动电力变压器消磁... (2)
- SF6气体检漏仪 (277)
- 滑线变阻器,滑动变阻... (100)
- 非接触智能化仪表 (60)
- 倍频发电机组 (4)
- 各种电加热器 (391)
- 轴承感应加热器 (332)
- 电力**工器具 (3)
- 各种数字电桥 (119)
- 氧化锌避雷器 (82)
- 移动电缆盘 (20)
- 数控绕线机总汇 (170)
- 移动电缆盘 (4)
- 红外线测温仪系列 (552)
红外测温仪正确的选择
红外测温仪正确的选择
选择红外测温仪可分为3个方面:
(1)性能指标方面,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、窗口、显示和输出、响应时间、保护附件等;
(2)环境和工作条件方面,如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等;
(3)其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等,也对测温仪的选择产生一定的影响。
随着技术和不断发展,红外测温仪*佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器,扩大了选择余地。其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等。在选择测温仪型号时应首先确定测量要求,如被测目标温度,被测目标大小,测量距离,被测目标材料,目标所处环境,响应速度,测量精度,用便携式还是在线式等等;在现有各种型号的测温仪对比中,选出能够满足上述要求的仪器型号;在诸多能够满足上述要求的型号中选择出在性能、功能和价格方面的*佳搭配。
1、确定测温范围
确定测温范围:测温范围是测温仪*重要的一个性能指标。如Raytek(雷泰)产品覆盖范围为-50℃-+3000℃,但这不能由一种型号的红外测温仪来完成。每种型号的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。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。一般来说,测温范围越窄,监控温度的输出信号分辨率越高,精度可靠性容易解决。测温范围过宽,会降低测温精度。例如,如果被测目标温度为1000℃,首先确定在线式还是便携式,如果是便携式。满足这一温度的型号很多,如3iLR3,3i2M,3i1M。如果测量精度是主要的,*好选用2M或1M型号的,因为如果选用3iLR型,其测温范围很宽,则高温测量性能便差一些;如果用户除测量1000℃的目标外,还要照顾低温目标,那只好选择3iLR3
2、确定目标尺寸
红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,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,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,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影响。对于比色测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小,不充满视场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡,对辐射能量有衰减时,都不对测量结果产生重大影响。对于细小而又处于运动或震动之中的目标,比色测温仪是*佳选择。这是由于光线直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量。
对于Raytek(雷泰)双色测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小,没有充满现场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡对辐射能量有衰减时,都不会对测量结果产生影响。甚至在能量衰减了95%的情况下,仍能保证要求的测温精度。对于目标细小,又处于运动或振动之中的目标;有时在视场内运动,或可能部分移出视场的目标,在此条件下,使用双色测温仪是*佳选择。如果测温仪和目标之间不可能直接瞄准,测量通道弯曲、狭小、受阻等情况下,双色光纤测温仪是*佳选择。这是由于其直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量,因此可以测量难以接近、条件恶劣或靠近电磁场的目标。
3、确定距离系数(光学分辨率)
距离系数由D:S之比确定,即测温仪探头到目标之间的距离D与被测目标直径之比。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。光学分辨率越高,即增大D:S比值,测温仪的成本也越高。Raytek红外测温仪D:S的范围从2:1(低距离系数)到高于300:1(高距离系数)。如果测温仪远离目标,而目标又小,就应选择高距离系数的测温仪。对于固定焦距的测温仪,在光学系统焦点处为光斑*小位置,近于和远于焦点位置光斑都会增大。存在两个距离系数。因此,为了能在接近和远离焦点的距离上准确测温,被测目标尺寸应大于焦点处光斑尺寸,变焦测温仪有一个*小焦点位置,可根据到目标的距离进行调节。增大D:S,接收的能量就减少,如不增大接收口径,距离系数D:S很难做大,这就要增加仪器成本。
4、确定波长范围
目标材料的发射率和表面特性决定测温仪的光谱相应波长对于高反射率合金材料,有低的或变化的发射率。在高温区,测量金属材料的*佳波长是近红外,可选用0.8~1.0μm。其他温区可选用1.6μm,2.2μm和3.9μm。由于有些材料在一定波长上是透明的,红外能量会穿透这些材料,对这种材料应选择特殊的波长。如测量玻璃内部温度选用1.0μm,2.2μm和3.9μm(被测玻璃要很厚,否则会透过)波长;测玻璃表面温度选用5.0μm;测低温区选用8~14μm为宜。如测量聚乙烯塑料薄膜选用3.43μm,聚酯类选用4.3μm或7.9μm,厚度超过0.4mm的选用8-14μm。如测火焰中的CO用窄带4.64μm,测火焰中的NO2用4.47μm。
5、确定响应时间
响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,定义为到达*后读数的95%能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。Raytek(雷泰)新型红外测温仪响应时间可达1ms。这要比接触式测温方法快得多。如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。然而,并不是所有应用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。确定响应时间,主要根据目标的运动速度和目标的温度变化速度。对于静止的目标或目标参在热惯性,或现有控制设备的速度受到限制,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。
6、信号处理功能
鉴于离散过程(如零件生产)和连续过程不同,所以要求红外测温仪具有多信号处理功能(如峰值保持、谷值保持、平均值)可供选用,如测温传送带上的瓶子时,就要用峰值保持,其温度的输出信号传送至控制器内。否则测温仪读出瓶子之间的较低的温度值。若用峰值保持,设置测温仪响应时间稍长于瓶子之间的时间间隔,这样至少有一个瓶子总是处于测量之中。
7、环境条件考虑
测温仪所处的环境条件对测量结果有很大影响,应予考虑并适当解决,否则会影响测温精度甚至引起损坏。当环境温度高,存在灰尘、烟雾和蒸汽的条件下,可选用厂商提供的保护套、水冷却、空气冷却系统、空气吹扫器等附件。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。在确定附件时,应尽可能要求标准化服务,以降低安装成本。当在噪声、电磁场、震动或难以接近环境条件下,或其他恶劣条件下,烟雾、灰尘或其他颗粒降低测量能量信信号时,光纤双色测温仪是*佳选择。比色测温仪是*佳选择。在噪声、电磁场、震动和难以接近的环境条件下,或其他恶劣条件时,宜选择光线比色测温仪。
在密封的或危险的材料应用中(如容器或真空箱),测温仪通过窗口进行观测。材料必须有足够的强度并能通过所用测温仪的工作波长范围。还要确定操作工是否也需要通过窗口进行观察,因此要选择合适的安装位置和窗口材料,避免相互影响。在低温测量应用中,通常用Ge或Si材料作为窗口,不透可见光,人眼不能通过窗口观察目标。如操作员需要通过窗口目标,应采用既透红外辐射又透过可见光的光学材料,如应采用既透红外辐射又透过可见光的光学材料,如ZnSe或BaF2等作为窗口材料。
当测温仪工作环境中存在易燃气体时,可选用本征**型红外测温仪,从而在一定浓度的易燃气体环境中进行**测量和监视。
在环境条件恶劣复杂的情况下,可以选择测温头和显示器分开的系统,以便于安装和配置。可选择与现行控制设备相匹配的信号输出形式。
8、红外辐射测温仪的标定
红外测温仪必须经过标定才能使它正确地显示出被测目标的温度。如果所用的测温仪在使用中出现测温超差,则需退回厂家或维修中心重新标定。
上海苏特电气有限公司竭诚为您服务
电话:021-56480492 56412027
021-56422486 66241190
手机:13818304482 13795360144 13818304481
传真:021-56480492 56412027
E-mail:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
Q Q: 1378243324 1067585793
网址: http://www.st5118.com/
上海苏特电气有限公司欢迎您的来电