紅外測溫儀主要受哪些因素影響:電磁干擾因素紅外測溫儀應盡可能遠離潛在的電氣干擾源,如負荷變化較大的電氣設備。環境因素當測試中目標周圍的其他高溫物體、光源或太陽輻射時,輻射直接或間接進入測量路徑,造成測量錯誤。為了克服環境輻射的影響,首先,要避免直接進入光路,應盡量使目標充滿儀器視野,對于環境輻射的間接干擾,可以通過阻隔方法消除。測量角度因素為了保證測量的準確性,紅外測溫儀應盡量沿被測物體表面的法線方向(垂直于被測目標表面)進行測量。如果不能保證正常線方向上,則應在與正常線成45度的范圍內進行測量,否則儀器顯示值會很低。紅外測溫儀選哪家,上海儀途電子科技有限公司為您服務!詳細可訪問我司官網查看!上海高爐生產溫度紅外測溫儀
1672年,人們發現太陽光(白光)是由各種顏色的光復合而成,同時,牛頓做出了單色光在性質上比白色光更簡單的***結論。使用分光棱鏡就把太陽光(白光)分解為紅、橙、黃、綠、青、藍、紫等各色單色光。1800年,英國物理學家F. W. 赫胥爾從熱的觀點來研究各種色光時,發現了紅外線。他在研究各種色光的熱量時,有意地把暗室的***的窗戶用暗板堵住,并在板上開了一個矩形孔,孔內裝一個分光棱鏡。當太陽光通過棱鏡時,便被分解為彩色光帶,并用溫度計去測量光帶中不同顏色所含的熱量。為了與環境溫度進行比較,赫胥爾用在彩色光帶附近放幾支作為比較用的溫度計來測定周圍環境溫度。試驗中,他偶然發現一個奇怪的現象:放在光帶紅光外的一支溫度計,比室內其他溫度的批示數值高。經過反復試驗,這個所謂熱量**多的高溫區,總是位于光帶**邊緣處紅光的外面。于是他宣布太陽發出的輻射中除可見光線外,還有一種人眼看不見的“熱線”,這種看不見的“熱線”位于紅色光外側,叫做紅外線。紅外線是一種電磁波,具有與無線電波及可見光一樣的本質,紅外線的發現是人類對自然認識的一次飛躍,對研究、利用和發展紅外技術領域開辟了一條全新的廣闊道路。inptek紅加品牌紅外測溫儀哪家好紅外測溫儀選哪家,上海儀途電子科技有限公司為您服務!還等什么,快來call我司吧!
紅外測溫技術是一種現代化的檢測手段。與一般的測溫技術相比,紅外測溫儀不用與被測物接觸,不會破壞被測物體的溫度分布,而且操作簡便,安全可靠。因而紅外測溫技術在國家現代化工業、農業和***領域中得到越來越高的關注。 常用的紅外測溫儀器主要包括兩大類:紅外測溫儀和紅外熱像儀,兩者都可以進行溫度的測量,但各自都有一定的缺點,并不能很好的滿足實際測量的需要。紅外測溫儀測量精度比較高,但是得到的是被測物體某一小面元的平均溫度值,不能夠準確反映被測物體整體的溫度分布;而紅外熱像儀可以準確描述被測物體各部分的相對溫度分布情況,但由于紅外熱像儀是利用所在環境溫度進行定標的,不能準確測量物體表面各點溫度的***值。在高溫段(>200℃),存在較大的誤差,而且紅外熱像儀制造技術復雜,價格比較昂貴,因而在大規模地推廣應用方面受到限制。 在紅外測溫技術應用的基礎上,考慮到測溫儀器測量精度和成本,本文提出了一種可以實時對目標進行測量的測溫方法,屬于一種應用創新,利用該種測溫方法實現測溫的儀器稱為陣列式紅外測溫儀。
隨著我國基礎產業的迅速發展,變電、用電負荷逐年增加,配電柜的安全穩定運行及可靠性更為重要。為確保配電柜的安全穩定運行,杜絕運行中觸頭及母牌過熱所引起的短路、接地所造成的重大電力設備事故,我公司研發了多點式紅外點溫儀監控系統,它是基于目前先進的紅外點溫儀技術的非接觸式測溫系統,集紅外及智能算法于一體,體積小,功能豐富,能有效辨別配電柜接頭排線的過熱和短路火災事故隱患,同時檢測其溫度走向進行早期預判,為電力設備運行提供有效保證。紅外測溫儀用于監測配電柜設備異常熱損壞紅外測溫儀推薦,上海儀途電子科技有限公司值得信賴,歡迎各位新老朋友垂詢!
測溫儀到目標(測量點)的距離紅外傳感器的光學系統可收集圓形測量點發出的紅外能量,并將其聚焦在探測器上。光學分辨率指測溫儀器到測量目標的距離與被測量點的直徑大小之間的比(D:S)。比值越大,儀器的分辨率就越高,可從同樣距離測得的光點就越小。紅外光學儀器領域的一項創新成果是增加了近焦功能,該功能可去除背景干擾溫度,從而精確測量小目標區域的溫度。我們的紅外傳感器配備的SpotSizeCalculator可幫助您實現該功能。
視野應確保被測量目標尺寸比測量設備測量的光點尺寸更大。測量目標尺寸越小,測量距離就應越近。在測量精確度至關重要的情況下,應確保測量目標的尺寸至少是光點尺寸的兩倍。
環境條件應注意工作區域的環境條件。蒸汽、灰塵、煙霧等因素都可能會遮擋測溫設備的光學系統,從而妨礙精確測溫。在開始安裝前,還應考慮到噪音、電磁場或振動等因素。防護外殼、空氣吹掃和/或水冷裝置可為測溫傳感器提供保護,確保測量結果精確可靠。正因如此,我們某些高溫計系列均附帶這些必要配件來應對惡劣的環境條件。
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盡可能在寬的范圍內設置紅外溫度計,以獲取更多的能量(對應于曲線下方的區域)或者目標發出的信號。然而,在某些情況下,這種做法并不總是有利的。例如,在圖 5 中,當溫度升高是,輻射強度在 2 μm 處增加量遠遠高于在 10 μm 處的。每單位溫差下的輻射差異越大,紅外溫度計的測量精度便越高。根據維恩位移定律(Wien's Displacement Law),隨著溫度的升高,物體的輻射量最大值將向短波方向移動,因此,波長范圍將取決于高溫計的溫度測量范圍。在低溫環境下,在 2 μm 處工作的紅外溫度計將在溫度低于 600°C 時由于輻射能量太少而幾乎看不到任何東西,從而停止工作。使用針對不同波長范圍的測量儀器的另一個原因在于一些被稱為非灰體(玻璃、金屬和塑料薄膜)的材料的輻射率模式。圖 5 顯示了理想材料——所謂黑體的輻射情況。然而,許多物體在相同溫度下會發出少量的輻射。實際輻射量與黑體的輻射量的比稱為(ε)輻射率 ,輻射率的最大值為 1(與理想的黑體相對應的物體),最小值為 0。輻射率小于 1 的物體被稱為灰體。輻射率還取決于溫度和波長的物體被稱為非灰體。此外,輻射的總和包括被吸收部分 (A)、被反射部分 (R) 和透射部分 (T) ,等于 1。上海高爐生產溫度紅外測溫儀
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