Фактори који утичу на нетачност мерења инфрацрвеног термометра
Технологија инфрацрвеног мерења температуре игра важну улогу у контроли и праћењу квалитета производа, онлајн дијагностици кварова опреме и безбедносној заштити, као и очувању енергије током производног процеса. У последњих 20 година, бесконтактни инфрацрвени термометри за људско тело су се брзо развили у технологији, континуирано побољшавали перформансе, побољшали функционалност, повећали разноликост и проширили применљивост.
Однос између величине циљева мерења температуре и удаљености мерења температуре
Спољни детектори температуре могу се поделити на детекторе температуре једне боје и детекторе температуре у две боје (радијациони колориметријски детектори температуре) на основу њихових принципа. За монохроматски термометар, при мерењу температуре, површина мерене мете треба да испуни видно поље термометра. Препоручује се да величина тестираног објекта прелази 50 одсто видног поља. Ако је циљна величина мања од видног поља, енергија позадинског зрачења ће ући у визуелни звучни симбол термометра да би ометала очитавање мерења температуре, узрокујући грешке. Напротив, ако је циљ већи од видног поља термометра, на термометар неће утицати позадина изван области мерења
Ефективни пречник мерљивих циљева варира на различитим растојањима, тако да је важно обратити пажњу на удаљеност мете приликом мерења малих циљева. Коефицијент удаљености К инфрацрвеног термометра се дефинише као однос удаљености Л мерене мете и пречника Д мерене мете, односно К=Л/Д.
Изаберите емисивност испитиване супстанце
1. Инфрацрвени термометри су генерално засновани на градуисаном црном телу (емисивност ε= 1.00), али у стварности, емисиона моћ супстанци је мања од 1.00. Због тога, приликом мерења праве температуре циља, вредност емисивности мора бити подешена. Емисивност супстанци се може добити из „Података о емисивности објеката у радијационој термометрији“.
2. Инфрацрвени термометар не може да мери температуру кроз стакло, које има посебне карактеристике рефлексије и трансмисије и не дозвољава очитавање инфрацрвене температуре. Али температура се може мерити кроз инфрацрвени прозор. Инфрацрвени термометри нису погодни за мерење температуре на светлим или полираним металним површинама (као што су нерђајући челик, алуминијум, итд.).
Мерење циљева на јакој светлој позадини
Ако измерени циљ има јарко позадинско светло (нарочито када је изложен директној сунчевој светлости или јаком светлу), то ће утицати на тачност мерења. Због тога се објекти могу користити за блокирање јаког светла директног циља како би се елиминисале сметње позадинског светла.
Други разлози
1. Само мерење површинске температуре, инфрацрвени термометар не може мерити унутрашњу температуру. Температура околине, ако је термометар изненада изложен разлици амбијенталне температуре од 20 степени или више, омогућава инструменту да се прилагоди новој температури околине у року од 20 минута.
2. Пара, прашина, дим итд. Блокира оптички систем инструмента и утиче на мерење температуре. Да бисте избегли оштећење инфрацрвеног термометра, прво користите компримовани ваздух да уклоните велике честице и прашину, а затим обришите крпом. Нежно обришите тело термометра чистом и благо влажном крпом. Ако је потребно, за натапање крпе може се користити раствор од воде и мале количине благог сапуна. Поред тога, након употребе, покријте инфрацрвени термометар поклопцем сочива што је пре могуће и одложите га у торбицу за ношење.






