Инвентар предности и недостатака инструментације за бесконтактно мерење температуре
Бесконтактни инструмент за мерење температуре је пројектован на принципу топлотног зрачења из објекта. Меасуремент. Елемент који осећа температуру није у директном контакту са објектом који се мери, обично се користи за одређивање температуре објеката високе температуре изнад 1000 степени. Кретање, ротирање или брзо реаговање на температуру високотемпературних објеката или температуру површине.
Његове предности су.
(1) широк опсег мерења температуре (теоретски, не постоји горња граница). Погодно за мерење високе температуре.
(2) процес мерења температуре не уништава температурно поље објекта који се мери. Не утиче на оригиналну дистрибуцију температурног поља.
(3) Може да мери температуру покретних објеката.
(4) Мала топлотна инерција. Кратко време одзива детектора. Брзина одзива мерења температуре. Отприлике 2-3с, лако постићи брзо и динамично мерење температуре. У неким специфичним условима, као што је поље нуклеарног зрачења. Мерење температуре зрачења може бити тачно и поуздано мерење.
Недостаци бесконтактних инструмената за мерење температуре су.
(1) не може директно да мери праву температуру мереног објекта. Да добијем праву температуру. Потребна је корекција емисивности. Емисивност је сложен параметар. Ово отежава обраду резултата мерења.
(2) Због неконтактирања. На мерење радијационих термометара велики утицај има средњи медијум. Да буде посебно у условима индустријског поља. Околина је релативно оштра, средњи медиј на резултате мерења утицаја је још већи. У вези са овим. Избор опсега таласне дужине термометра је веома важан.
(3) Због сложености принципа мерења температуре зрачења. Као резултат сложене структуре термометра, цена је већа.
Бесконтактни инструменти за мерење температуре су углавном радијациони термометар, термометар за зрачење оптичких влакана, итд. Први се дели на термометар пуног зрачења, термометар осветљења (оптички пирометар, фотоелектрични пирометар) и колориметријски термометар.






