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红外测温仪的工作原理及使用时应注意哪些问题

来源: 江苏润仪仪表有限公司

2011/7/21 10:57:18 3260

 如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,温。5环境温度。允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。

本文介绍:1.红外测温仪工作原理

2.红外测温仪的系统组成3.选择红外测温仪的三要素4.确定红外测温仪测温范围5.确定红外测温仪与被测物体的物距比6.确定红外测温仪光学分辨率(距离及灵敏)7.确定红外测温仪的响应时间

8.使用红外测温仪的好处9.红外测温仪 设备故障诊断时的使用10.红外测温仪使用时应注意哪些问题 红外测温仪

工作原理 红外测温仪是由光学

系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量。

该信号经过放大器和信号处置电路,视场距离的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。并依照仪器内疗的算法和与目标发射率校正后从而

一切温度高于零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布 与物体的外表温度有着转变为被测目标的温度值。自然界中。

通过对物体自身辐射的红外能量的丈量,十分密切的关系。因此。便能准确地测定物体的外表温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。黑体是一种理想化的辐射体,吸收所有波长的

没有能量的反射和透过,辐射能量。其表面的发射率为 1但是自然界中存在实际物体,几乎都不是黑体,为了弄清和获得红外辐射分布规律,理论研究中必需选择合适的模型,这就是普

从而导出了普朗克黑体辐射的定律,朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型。即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的动身点,故称 黑体辐射定律 所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的资料种类、制备方法、热过

为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,程以及外表状态和环境条件等因素有关。因此。必需引入一个与资料性质及外表状态有关的比例系数,即发射率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射

其值在零和小于 1数值之间。根据辐射定律,接近水平。只要知道了资料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。影响发射率的主要因纱在资料种类、外表粗糙度、理化结构和材料

然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。红外测温仪的系统组成 红外测温仪采用逐点分析的方式,厚度等。当用红外测温仪测量目标的温度时首先要丈量出目标在其波段范围内的红外辐射量。

并通过已知物体的发射率,即把物体一个局部区域的热辐射聚焦在单个探测器上。将辐射功率转化为温度。由于被检测的对象、丈量范围和使用场所不同,红外测温仪的外观设计和内部结构不尽相同,但基本结构大体相似,主要包括光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、

其基本结构如图所示。当辐射体发出的红外辐射,显示输出等部分组成。进入红外测温仪的光学系统,经调制器把红外辐射调制成交变辐射,由探测器转变成为相应的电信号,该信号经过放大器和信号处置电路,并依照仪器内的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。

如温度范围、光斑尺寸、工作波长、丈量精度、响应时间等;环境和工作条件方面,选择红外测温仪 选择红外测温仪可分为三个方面:性能指标方面.如环境温度、窗口、显示和输出、维护附件等;其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等,也对测温仪的选择发生一

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,定的影响。随着技术和不断发展.扩大了选择余地。确定

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,测温范围 测温范围是测温仪重要的一个性能指标。如TIME时代)Raytek雷泰)产品覆盖范围为-50℃-+3000℃.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,光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将逾越由发射率误

因此,差所引起的辐射能量的变化.测温时应尽量选用短波较好。确定目标的物距比 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,进行测温时,被测目标面积应充溢测温仪视场。建议被测目标尺寸逾越视场大小的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,

测温仪就不会受到丈量区域外面的背景影响。对于Raytek雷泰)双色测温仪,如果目标大于测温仪的视场.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,没有充溢现场,丈量

都不会对丈量结果发生影响。甚至在能量衰减了95%情况下,通路上存在烟雾、尘埃、阻挡对辐射能量有衰减时.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

或可能局部移出视场的目标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丈量通道弯曲、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丈量难以接近、条件恶劣或靠近电磁场的目标。确定红外测温仪光学分辨率(距离及灵敏)光学分辨.

测温仪到目标之间的距离D与丈量光斑直径S之比。如果测温仪由于环境条件限制必需装置在远离目标之处,率由D与S之比确定.

就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高,而又要测量小的目标.即增大D:S比值,测温仪的利息也越高。确定红外测温仪的波长范围 目标资料的发射率和外表特性决定测温仪的光谱响应或波长。对

有低的或变化的发射率。高温区,于高反射率合金材料.丈量金属资料的佳波长是近红外,可选用0.18-1.0μm波长。其他温区可选用1.6μm2.2μm和3.9μm波长。由于有些资料在一定波长是透明的,红外能量

对这种资料应选择特殊的波长。如丈量玻璃内部温度选用10μm2.2μm和3.9μm被测玻璃要很厚,会穿透这些资料.否则会透过)波长;丈量玻璃内部温度选用5.0μm波长;测低区区选用8-14μm波长为宜;再如丈量聚乙烯塑料薄膜选用3.43μm波长,聚醋类选用4.3μm或7.9μm波长。厚度超越0.4m

测火焰中的C0用窄带4.64μm波长,m选用8-14μm波长;又如测火焰中的C02用窄带4.24-4.3μm波长.丈量火焰中的N02用4.47μm波长。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

与光电探测器、信号处置电路及显示系统的时间常数有关。新型红外测温仪95%双色比色光纤只需需5%能量)能量所需要时间.

快得多。如果目标的运动速度很快或丈量快速加热的目标时,响应时间可达1m这要比接触式测温方法.要选用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低丈量精度。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

用红外测温仪,应。为什么使用红外测温仪 红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的有效工具。可节省大量开支。可连续诊断电子连接问题和通过查找在DC电池上的输出滤波器连接处的热点,以检测不间断电源(UPS功能状态,可检验电池组件和功率配电盘接线端子,开关齿轮或平安丝连接,防止能源消耗;由于松的连接器和组合会产生热,

用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障 .或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。使用红外测温仪的好处 便利 红外测温仪可快速提供温度丈量。用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于

且不用时易于放在皮套中。工厂巡视和日常检验工作时都可携带。 红外测温仪通常精度都是1度以内。这种性能在做预防性维护时特别重要,红外测温仪坚实 .轻巧。如监视恶劣生产条件和将导

甚至可快速探测操作温度的微小变化,致设备损坏或停机的特别事件时。用红外测温仪。其萌芽之时就可将问题解决,减少因设备故障造成的开支和维修的范围。平安 红外测温仪能够平安地读取难以

丈量就象在手边丈量一样容易。红外测温仪 设备故障诊断时 接近的或不可到达的目标温度 可以在仪器允许的范围内读取目标温度。非接触温度丈量还可在不安全的或接触测温较困难的区域进行。

要求准确地获得被测设备的温度分布或故障相关部位温度值与温升值。这个温度信息不使用设备故障红外诊断核心的问题。

也是判断故障属性、位置、严重水平的客观依据。因此,仅是判断设备有*的依据。对被测设备故障相关部位温度的计算与合理修正,将是提高检测设备外表温度准确性的关键环节。然而在现场进行设备红外检测时,由于检测条件和环境的影响变化,可能导致同一设备因检测条件不同,而得到不同的结果。因此,为了提高红外检测的准确度,必需对现场检测

采取相应的对策与措施或选择良好的检测条件,过程中或对检测结果的分析处置中。或对检测现场结果进行合理的修正。选择红外测温仪考虑的因素 性能指标方面:如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测

如环境温度、窗口、显示和输出、维护附件等;其他选择方面,量精度、响应时间等;环境和工作条件方面 .如使用方便、维修和校准性能以及价格等 ,也对测温仪的选择发生一定的影响。随着技术和不断发展,

扩大了选择余地。确定测温范围:测温范围是测温仪重要的一个性能指标。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。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.

用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,因此 .既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将逾越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。确定光学分辨率(距离及灵敏)光学分辨率由 D与 S之比确定,测温仪到目标之间的距离 D与丈量光斑直径 S之比。

而又要测量小的目标,如果测温仪由于环境条件限制必需装置在远离目标之处.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,测温仪的利息也越高。红外测温仪使用时应注意哪些问题 

将仪器对准要测的物体,为了测温。按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比,和视场。红外测温仪使用时应注意的问题:1只丈量外表温度,红外测温仪不能

玻璃有很特殊的反射和透过特性,丈量内部温度。2波长在5um以上不能透过石英玻璃进行测温。不允许红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪不用于光亮的或抛光的金属外表

要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,测温(不锈钢、铝等)3定位热点。直至确定热点。4注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。阻挡仪器的光学系统而影响测

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