Princip om infrarødt termometer
Læg en besked
Infrarød temperaturmålingsteknologi spiller en vigtig rolle i produktionsprocessen, i produktkvalitetskontrol og -overvågning, udstyronlinefejldiagnose og sikkerhedsbeskyttelse samt energibesparelser. I de sidste 20 år, ikke-kontakt infrarød menneskelige krop termometre er blevet hurtigt udviklet i teknologi, ydeevne er blevet løbende forbedret, funktioner er blevet løbende forbedret, sorter har været stigende, og omfanget af ansøgningen har også været voksende. Sammenlignet med kontakttemperaturmålemetoden har måling af infrarød temperatur fordelene ved hurtig responstid, ikke-kontakt, sikker brug og lang levetid. Den ikke-kontakt infrarøde termometer omfatter tre serier: bærbare, online og scanning, og er udstyret med forskellige muligheder og computersoftware. Hver serie har forskellige modeller og specifikationer. Blandt forskellige typer af termometre med forskellige specifikationer, er det meget vigtigt for brugerne at vælge den korrekte infrarøde termometer model.
Programområde
Elektricitet: Temperaturbeskyttelse og signaltransmission af kulfyrede kraftværker, gasfyrede termiske kraftværker, vandkraftværker, atomkraftværker, fjernvarmerørledningsnet, store transformatorer osv.
Metallurgi: aluminiumsværk, kobberanlæg, stålværk osv.
Petrokemisk: olieproduktion, olierørledninger, petrokemiske anlæg, olieraffinaderier.
Almindelig industri: Køleskabsfabrik, klimaanlægsfabrik, køleskabsfabrik, bryggeri, farmaceutisk fabrik, bilfabrik.
Temperatur element producent: platin modstand, termoelement og kompensation wire og kabel, temperatur switch, temperatursensor producent.
Transport: Vedligeholdelse af fly i lufthavnen, vedligeholdelse af store transportsystemer og søtransport som driftsvedligeholdelsesmålemetoder.
Princippet om infrarødt termometer
Det optiske system indsamler målet infrarød stråling energi i sit synsfelt, og størrelsen af synsfeltet bestemmes af de optiske dele og placeringen af termometeret. Infrarød energi er fokuseret på den fotoelektriske detektor og omdannes til tilsvarende elektriske signaler. Signalet omdannes til temperaturværdien af det målte mål efter at være blevet korrigeret af forstærkeren og signalbehandlingskredsløbet i henhold til instrumentets interne algoritme og målemissiviteten. Desuden bør mål- og termometerets miljøforhold, såsom temperatur, atmosfære, forurening og interferens osv., også anses for at påvirke præstationsindeksog korrektionsmetoder.
Alle objekter med en temperatur over absolut nul udsender konstant infrarød strålingsenergi i det omgivende rum. Størrelsen af den infrarøde stråling energi af et objekt og dets fordeling i henhold til bølgelængde er tæt forbundet med dens overfladetemperatur. Derfor, ved at måle den infrarøde energi udstrålet af objektet selv, kan det præcist bestemme dens overfladetemperatur, som er det objektive grundlag, som infrarød stråling temperaturmåling er baseret på.







