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红外线测温仪使用说明
直接使用就是了,远红外线测温仪的原理
红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。被测物体和反馈源的辐射线经调制器调制后输入到红外检测器。两信号的差值经反放大器放大并控制反馈源的温度,使反馈源的光谱辐射亮度和物体的光谱辐射亮度一样。显示器指出被测物体的亮度温度
远红外线测温仪的性能指标
1,确定测温范围:测温范围是测温仪最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。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。
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,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,双色测温仪是最佳选择。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。
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。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最小位置,近于和远于焦点位置光斑都会增大。存在两个距离系数。
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,测量金属材料的最佳波长是近红外,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。
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,定义为到达最后读数的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。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。
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。
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。
影响远红外线测温仪的因素
1、测温目标大小与测温距离的关系:在不同距离处,可测的目标的有效直径D是不同的,因而在测量小目标时要注意目标距离。红外测温仪距离系数K的定义为:被测目标的距离L与被测目标的直径D之比,即K=L/D
2、选择被测物质发射率:红外测温仪一般都是按黑体(发射率ε=1.00)分度的,而实际上,物质的发射率都小于1.00。因此,在需要测量目标的真实温度时,须设置发射率值。物质发射率可从《辐射测温中有关物体发射率的数据》中查得。
3、强光背景里目标的测量:若被测目标有较亮背景光(特别是受太阳光或强灯直射),则测量的准确性将受到影响,因此可用物遮挡直射目标的强光以消除背景光干扰。
4、小目标的测量
⑴应将测温仪固定在三角架(可选附件)上
⑵需要精确调焦,即:用目镜中小黑点对准目标(目标应充满小黑点),将镜头前后调整,眼睛稍微晃动,如果被测小黑圆点之间没有相对运动,则调焦就已完成
5.温度输出功能
(1)数字信号输出--RS232、RS485,温度信号远传
(2)模拟信号输出--0~5V,1~5V,0~10V,0/4~20毫安,可以加入闭环控制中。
(3)高报警、低报警─生产过程中要求控制温度在某个范围里,可设置高,低报警值。高报警:在高报警设置打开的情况下,当温度高于高报警值,相应的LED灯闪烁,蜂鸣器响,并有AH常开继电器接通。
远红外线测温仪的特点
1.非接触测量:它不需要接触到被测温度场的内部或表面,因此,不会干扰被测温度场的状态,测温仪本身也不受温度场的损伤。
2.测量范围广:因其是非接触测温,所以测温仪并不处在较高或较低的温度场中,而是工作在正常的温度或测温仪允许的条件下。一般情况下可测量负几十度到三千多度。
3.测温速度快:即响应时问快。只要接收到目标的红外辐射即可在短时间内定温。
4.准确度高:红外测温不会与接触式测温一样破坏物体本身温度分布,因此测量精度高。
5.灵敏度高:只要物体温度有微小变化,辐射能量就有较大改变,易于测出。可进行微小温度场的温度测量。
6.温度分布测量,以及运动物体或转动物体的温度测量。使用安全及使用寿命长。
远红外线测温仪的缺点
(1)必须准确确定被测物体的发射率;
(2)避免周围环境高温物体的影响;
(3)对于透明材料,环境温度应低于被测物体温度;
(4)测温仪要垂直对准被测物体表面,在任何情况下,角度都不能超过30℃
(5)不能应用于光亮的或抛光的金属表面的测温,不能透过玻璃进行测温;
(6)正确选择跟离系数,目标直径必须充满视场;
(7)如果红外测温仪突然处于环境温度差为20℃或更高的情况下,测量数据将不准确,温度平衡后再取其测量的温度值。.
远红外线测温仪的应用
电力:燃煤发电厂、燃气供热电厂、水电站、核电站、地区供热管网、大型电力变压器的温度保护和信号传送等。
冶金:铝厂、铜厂、钢厂等。
石化:采油、输油管路、石化厂、炼油厂。
一般工业:冷冻机厂、空调厂、冰箱厂、啤酒厂、制药厂、汽车厂。
温度元件制造厂:铂电阻、热电偶及补偿导线电缆、温度开关、温度传感器制造厂。
交通运输:机场的飞机维修、大型运输动力系统维修、远洋海运作为在役维修测量手段。
智能红外线测温仪怎么用
红外线测温仪操作第一步:打开主机电源,第二步:打开显示屏,第三步:打开红外线检测摄像头,第四步:连接可见光USB摄像头和热成像。要想在使用红外线测温仪时得心应手,我们还要注意一些使用的方法:
1、红外测温仪是不能透过玻璃来测量温度的,因为玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许红外线温度读数。但是可通过红外线窗口测温。
2、红外线测温仪只能测量物体的表面温度,不能测量其内部温度。
3、要仔细定位热点,发现热点,用红外线测温仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
4、我们在使用红外线测温仪时,要注意环境条件:烟雾、蒸汽、尘土等。它们均会阻挡仪器的光学系统而影响测温。
5、使用红外线测温仪时,要注意环境温度,如果红外线测温仪突然暴露在环境温差为20度或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
红外线跟踪器怎么使用呢
打开开关,放到没有遮挡的空地上,让己方配备了红外探测器的飞机、直升机、车辆看到就可以了。
得力红外线测温仪13200怎么使用?
第一步:
首先我们需要打开电池门装入7号电池,扣动扳机开机通过定位激光瞄准被测物体表面,扣动扳机目标温度就会显示在LCD上,如果松开扳机后温度将保持显示在LCD上。
第二步:
按住开关按钮同时将测温仪激光点慢慢上下移动能够进行扫描定位。
第三步:
如果红外测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,可以允许仪器在20min内调节到新的环境温度。但红外测温仪不能测量物体内部温度。要发现热点先要用仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动直至确定热点。
第四步:
如果在烟雾等环境等会阻挡仪器的光学系统而影响精确测温,而且它不能透过玻璃进行测温和进行精确温度读数,但我们可通过红外窗口测温。
以上就是手持测温仪如何使用的具体解决办法,相信大家通过上述的内容和了解后都能够很好的学会如何操作,并且能够轻松自如的使用手持测温仪。
红外线测温仪ar300的使用方法 它的工作原理是什么
我们在日常生活当中所使用的红外线测温仪,它所使用的原理是将物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体(如钢水)的温度。手持红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。那么,红外线测温仪ar300的使用方法是什么?红外线测温仪工作原理是什么?
红外线测温仪ar300的使用方法
红外线测温仪不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
将红外线测温仪红点对准要测的物体,按测温按钮,在测温仪的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。定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
红外线测温仪只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
红外线测温仪在使用上有以下注意事项:为了避免损坏红外测温仪,使用压缩空气清除大的颗粒和灰尘,然后用一块布擦拭。使用干净的电脑监视器清洁布轻轻擦拭显示屏,使用干净略湿的布轻轻擦拭测温仪机身,必要时可用水加少量温和肥皂配成的溶液将布浸湿。当使用完成后,请尽快将红外测温仪盖上镜头盖,并放入携带箱内保存。
红外线测温仪ar300的工作原理
在自然界中,一切温度高于绝对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 —— 与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
红外测温仪由光学系统、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,视场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。红外测温仪原理黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为 1。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,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。
我们经常可以看到的就是手持红外测线温仪,它有便捷、精确、安全的特点,目前在医疗、设备故障诊断中的应用较为广泛。选购红外线测温仪是应关注性能指标(如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等)、使用方便、维修和校准性能以及价格等因素。通过上面的文章我们了解到红外线测温仪ar300的使用方法是什么?红外线测温仪工作原理是什么?那下次使用的时候会更加方便。