Infraraudonųjų spindulių termometro principas – infraraudonųjų spindulių termometro kalibravimas
Gamybos procese infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimo technologija atlieka svarbų vaidmenį gaminių kokybės kontrolei ir stebėjimui, įrangos gedimų diagnostikai ir saugos apsaugai internetu bei energijos taupymui. Palyginti su kontaktinės temperatūros matavimo metodais, infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimo pranašumai yra greitas reakcijos laikas, bekontaktis, saugus naudojimas ir ilgas tarnavimo laikas. Taigi, koks yra infraraudonųjų spindulių termometro veikimo principas? Į ką turėčiau atkreipti dėmesį jį naudojant?
Infraraudonųjų spindulių termometro veikimo principas yra toks:
1. Infraraudonųjų spindulių principas
Kol bet kurio objekto temperatūra yra aukštesnė už absoliutų nulį (-273 laipsnis ), į išorę bus skleidžiama šiluminė spinduliuotė. Skiriasi objekto temperatūra, spinduliuojama energija, taip pat skiriasi spinduliavimo bangos bangos ilgis, tačiau joje visada yra infraraudonųjų spindulių Įskaitant spinduliuotę, objektams, žemesniems nei 1,000 laipsnių Celsijaus, stipriausias elektromagnetinis banga šiluminėje spinduliuotėje yra infraraudonosios bangos, todėl paties objekto infraraudonosios spinduliuotės matavimas gali tiksliai nustatyti jo paviršiaus temperatūrą, kuri yra objektyvus infraraudonųjų spindulių termometro temperatūros matavimo pagrindas.
2. Darbo principas
Nekontaktinį infraraudonųjų spindulių termometrą sudaro optinė sistema, fotodetektorius, signalo stiprintuvas, signalo apdorojimas, ekrano išvestis ir kitos dalys. Optinė sistema turi surinkti infraraudonųjų spindulių energiją, kurią spinduliuoja tikslinis objektas, sufokusuoti ją į fotodetektorių ir paversti atitinkamu elektriniu signalu, o po grandinės veikimo apdorojimo grandinės konvertuoti į išmatuoto taikinio linijinės temperatūros signalo vertę. . Siekiant realizuoti tolesnį signalo apdorojimą ir valdymą.
Infraraudonųjų spindulių termometrų kalibravimo procedūros
Gamybos procese infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimo technologija atlieka svarbų vaidmenį gaminių kokybės kontrolei ir stebėjimui, įrangos gedimų diagnostikai internetu, saugos apsaugai, energijos taupymui ir kt. Per pastaruosius 20 metų bekontakčiai infraraudonųjų spindulių termometrai sparčiai vystėsi ir puikiai veikia. našumas, nuolat tobulinamos funkcijos, nuolat didėjanti įvairovė ir nuolat plečiamas pritaikymo spektras. Palyginti su kontaktinės temperatūros matavimo metodais, infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimo pranašumai yra greitas reakcijos laikas, bekontaktis, saugus naudojimas ir ilgas tarnavimo laikas. Bekontaktis infraraudonųjų spindulių termometras susideda iš trijų nešiojamųjų, internetinio nuskaitymo, kelių parinkčių ir kompiuterio programinės įrangos serijų, kurių kiekviena turi įvairių modelių ir specifikacijų. Tarp įvairių specifikacijų termometrų vartotojams labai svarbu pasirinkti tinkamą infraraudonųjų spindulių termometrą.
Infraraudonųjų spindulių termometro kalibravimo veiksmai yra tokie:
Atsižvelgiant į temperatūros matavimo diapazoną, į varžos krosnį įdėkite metalinės medžiagos pavyzdį, kurio skersmuo didesnis nei reikiamas infraraudonųjų spindulių termometro skersmuo. Išbandyta aukščiau minėta standartinė S tipo tauriųjų metalų termopora, o termopora naudojama kaip atskaitos temperatūros šaltinis. Siekiant užtikrinti, kad temperatūros šaltinio temperatūra būtų gana stabili, etaloninio kalibravimo temperatūros šaltinio plėtimosi neapibrėžtis neturėtų viršyti lentelėje nurodytos.
Kalibravimo metodas: sukalibruokite aplinkos sąlygas, aplinkos temperatūros (18-25) C etaloninį etaloną ir elektrinio matavimo prietaiso darbo aplinkos drėgmę turi atitikti jį.
Reikalingi techniniai reikalavimai.
Relative humidity: >85 proc., venkite stiprios foninės spinduliuotės ir kintamo magnetinio lauko.
Pagalbinės priemonės: S tipo termoporos ir jos matavimo taško įrangos standartinio temperatūros šaltinio (perskaičiuoto į temperatūrą) tikslumas turi būti didesnis nei 1/10 didžiausios leistinos infraraudonųjų spindulių matavimo priemonės paklaidos.
Sukalibruotas izoliacijos varžos matuoklis, kurio vardinė įtampa 520V.
Skaitmeninis ekranas turi būti aiškus ir pilnas, o mygtukai turi būti normalūs. Kai maitinimas yra mažas, akumuliatorių galima sukalibruoti pakeitus bateriją.
Kalibravimo rezultatų apdorojimas: Kalibravimo duomenų apdorojimas įgyvendinamas pagal visas radiacinio termometro patikros taisykles. Kalibravimo procesas įrašomas į infraraudonųjų spindulių termometro kalibravimo įrašų lapą, o kalibravimo ataskaita užpildoma baigus kalibravimą.
Kalibravimo intervalai paprastai neviršija 1 metų.






