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Que savez-vous des facteurs d'achat d'un thermomètre infrarouge ?

Jan 08, 2023

Que savez-vous des facteurs d'achat d'un thermomètre infrarouge ?

 

1. Déterminer la plage de mesure de température


Déterminez la plage de mesure de la température : La plage de mesure de la température est l'indice de performance le plus important du thermomètre. Chaque type de thermomètre a sa propre plage de température spécifique. Par exemple, les produits Raytek (Raytek) couvrent une plage de -50 degrés - plus 3000 degrés, mais cela ne peut pas être fait par un seul type de thermomètre infrarouge. Par conséquent, la plage de température mesurée par l'utilisateur doit être considérée de manière précise et complète, ni trop étroite ni trop large.


Selon la loi du rayonnement du corps noir, le changement d'énergie de rayonnement causé par la température dans la bande des ondes courtes du spectre dépassera le changement d'énergie de rayonnement causé par l'erreur d'émissivité. Par conséquent, il est préférable d'utiliser autant que possible les ondes courtes lors de la mesure de la température. De manière générale, plus la plage de mesure de la température est étroite, plus la résolution du signal de sortie de la surveillance de la température est élevée, et la précision et la fiabilité sont faciles à résoudre. Si la plage de mesure de la température est trop large, la précision de la mesure de la température sera réduite. Par exemple, si la température cible mesurée est de 1000 degrés Celsius, déterminez d'abord si elle est en ligne ou portable, et si elle est portable.


Il existe de nombreux modèles qui répondent à cette température, tels que 3iLR3, 3i2M, 3i1M. Si la précision de la mesure est la chose principale, il est préférable de choisir le type 2M ou 1M, car si le type 3iLR est utilisé, la plage de mesure de la température est très large et les performances de mesure à haute température seront médiocres; Pour les cibles à basse température, nous devons choisir 3iLR3.


2. Déterminer la taille cible


Afin d'obtenir des lectures de température jingque, la distance entre le thermomètre et la cible de test doit être dans une plage appropriée. La soi-disant "taille du spot" est la surface du point de mesure du thermomètre. Plus vous êtes loin de la cible, plus la taille du spot est grande.


Les thermomètres infrarouges peuvent être divisés en thermomètres à une seule couleur et en thermomètres à deux couleurs (thermomètres colorimétriques à rayonnement) selon le principe. Pour un thermomètre monochromatique, lors de la mesure de la température, la zone de la cible à mesurer doit remplir le champ de vision du thermomètre. Il est recommandé que la taille de la cible mesurée dépasse 50 % du champ de vision. Si la taille de la cible est plus petite que le champ de vision, l'énergie de rayonnement de fond entrera dans les symboles visuels et acoustiques du thermomètre et interférera avec les relevés de mesure de la température, provoquant des erreurs.


Inversement, si la cible est plus grande que le champ de vision du pyromètre, le pyromètre ne sera pas affecté par le fond en dehors de la zone de mesure. Pour les thermomètres colorimétriques, la température est déterminée par le rapport de l'énergie rayonnante dans deux bandes de longueur d'onde indépendantes. Par conséquent, lorsque la cible à mesurer est petite, ne remplit pas le champ de vision et qu'il y a de la fumée, de la poussière ou une obstruction sur le chemin de mesure qui atténue l'énergie de rayonnement, cela n'affectera pas les résultats de mesure. Même dans le cas d'une atténuation d'énergie de 95 %, la précision de mesure de température requise peut toujours être garantie.


Pour les petites cibles mobiles ou vibrantes, le thermomètre colorimétrique est le meilleur choix. Cela est dû au petit diamètre de la lumière, à sa flexibilité et à sa capacité à transmettre l'énergie rayonnante optique sur des canaux courbes, bloqués et pliés, permettant ainsi la mesure de cibles inaccessibles, dans des conditions difficiles ou à proximité de champs électromagnétiques.


3. Déterminer le facteur de distance (résolution optique)


Le coefficient de distance est déterminé par le rapport D:S, c'est-à-dire le rapport de la distance D entre la sonde du thermomètre à la cible et le diamètre de la cible à mesurer. Plus la résolution optique est élevée, c'est-à-dire en augmentant le rapport D:S, plus le coût du pyromètre est élevé. Si le thermomètre doit être installé loin de la cible en raison des conditions environnementales et qu'une petite cible doit être mesurée, un thermomètre à haute résolution optique doit être sélectionné.


Pour un pyromètre à distance focale fixe, le point focal du système optique est la plus petite position du spot, et le spot proche et éloigné du point focal augmentera. Il existe deux facteurs de distance. Par conséquent, afin de mesurer la température avec précision à une distance proche et éloignée du foyer, la taille de la cible à mesurer doit être supérieure à la taille du point au foyer. Le thermomètre à zoom a une position de mise au point minimale, qui peut être ajustée en fonction de la distance à la cible. Si D:S est augmenté, l'énergie reçue diminuera. Si l'ouverture de réception n'est pas augmentée, le coefficient de distance D:S sera difficile à augmenter, ce qui augmentera le coût de l'instrument.


4. Déterminez la gamme de longueurs d'onde


L'émissivité et les propriétés de surface du matériau cible déterminent la longueur d'onde de réponse spectrale du pyromètre. Pour les alliages à haute réflectivité, l'émissivité est faible ou variable. Dans la zone à haute température, la meilleure longueur d'onde pour mesurer les matériaux métalliques est le proche infrarouge, et {{0}}.8-1.0μm peut être sélectionné. D'autres zones de température peuvent choisir 1,6 μm, 2,2 μm et 3,9 μm. Étant donné que certains matériaux sont transparents à une certaine longueur d'onde, l'énergie infrarouge pénétrera ces matériaux et une longueur d'onde spéciale doit être sélectionnée pour ce matériau.


Par exemple, 1.0μm, 2.2μm et 3.9μm sont utilisés pour mesurer la température interne du verre (le verre à tester doit être très épais, sinon il passera à travers) les longueurs d'onde ; 5.0μm est utilisé pour mesurer la température de surface du verre ; Par exemple, 3,43 μm est utilisé pour mesurer un film plastique en polyéthylène, 4,3 μm ou 7,9 μm est utilisé pour le polyester et 8-14 μm est utilisé pour une épaisseur supérieure à 0,4 mm. Par exemple, la bande étroite 4,64 μm est utilisée pour mesurer le CO dans la flamme et 4,47 μm est utilisée pour mesurer le NO2 dans la flamme.


5. Déterminer le temps de réponse


Le temps de réponse est défini comme le temps nécessaire pour atteindre 95 % de l'énergie de la lecture finale, indiquant la vitesse de réaction du thermomètre infrarouge au changement de température mesuré, qui est liée à la constante de temps du photodétecteur, du circuit de traitement du signal et de l'affichage. système. Le choix du temps de réponse du thermomètre infrarouge doit être adapté à la situation de la cible mesurée, et la détermination du temps de réponse est principalement basée sur la vitesse de déplacement de la cible et la vitesse de changement de température de la cible.


Si la vitesse de déplacement de la cible est très rapide ou lors de la mesure d'une cible à chauffage rapide, un thermomètre infrarouge à réponse rapide doit être sélectionné, sinon la réponse du signal suffisante ne sera pas atteinte et la précision de la mesure sera réduite. Cependant, toutes les applications ne nécessitent pas un thermomètre infrarouge à réponse rapide. Pour les processus thermiques statiques ou cibles où l'inertie thermique existe, l'exigence de temps de réponse peut être assouplie.


6. Fonction de traitement du signal


Compte tenu de la différence entre le processus discret (tel que la qualité de la pièce) et le processus continu, le thermomètre infrarouge doit disposer de fonctions de traitement multi-signaux (telles que maintien de crête, maintien de vallée, valeur moyenne) parmi lesquelles choisir, telles que lors de la mesure de la température de la bouteille sur la bande transporteuse, il est nécessaire d'utiliser le maintien de crête, et le signal de sortie de sa température est envoyé au contrôleur. Sinon, le thermomètre lit une valeur de température inférieure entre les bouteilles. Si vous utilisez le maintien de crête, réglez le temps de réponse du thermomètre pour qu'il soit légèrement plus long que l'intervalle de temps entre les bouteilles afin qu'au moins une bouteille soit toujours sous mesure.


7. Prise en compte des conditions environnementales


Les conditions environnementales du thermomètre ont une grande influence sur les résultats de mesure, qui doivent être pris en compte et correctement résolus, sinon cela affectera la précision de la mesure de la température et même causera des dommages. Lorsque la température ambiante est élevée et qu'il y a de la poussière, de la fumée et de la vapeur, le capot de protection, le refroidissement par eau, le système de refroidissement par air, le purgeur d'air et d'autres accessoires fournis par le fabricant peuvent être sélectionnés. Ces accessoires peuvent traiter efficacement les influences environnementales et protéger le thermomètre pour une mesure précise de la température.
Lors de la spécification des accessoires, un service standardisé doit être demandé autant que possible pour réduire les coûts d'installation. Lorsque la fumée, la poussière ou d'autres particules réduisent le signal d'énergie de mesure sous le bruit, le champ électromagnétique, les vibrations ou des conditions environnementales inaccessibles, ou d'autres conditions difficiles, le thermomètre bicolore à fibre optique est le meilleur choix. Dans le bruit, les champs électromagnétiques, les vibrations et les conditions environnementales inaccessibles, ou autres conditions difficiles, il est conseillé de choisir un thermomètre colorimétrique léger.

 

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