Индикатори учинка далеко инфрацрвених термометара
1, за одређивање температурног опсега: температурни опсег је најважнији индикатор перформанси пирометра. Сваки тип термометра има свој специфични опсег мерења температуре. Због тога се корисников измерени температурни опсег мора узети у обзир тачно и темељно, ни преуско ни прешироко. Према закону зрачења црног тела, у кратком опсегу таласне дужине спектра, температуром индуковане промене у енергији зрачења ће премашити промену енергије зрачења узроковану грешкама емисивности.
2, одредите величину циља: Инфрацрвени термометар се може поделити на монохроматски пирометар и двобојни пирометар (радијациони колориметријски пирометар) према принципу. За једнобојни пирометар, мерење температуре, циљна површина треба да се измери да би се попунило видно поље пирометра. Препоручује се да циљна величина прелази 50[%] величине видног поља. Ако је циљна величина мања од видног поља, позадинска енергија зрачења ће ући у визуелни акустични потпис пирометра и ометати очитавање температуре, што ће резултирати грешком. Супротно томе, ако је мета већа од видног поља пирометра, на пирометар неће утицати позадина изван области мерења. У случају двобојног пирометра, температура се одређује односом енергије зрачења у два одвојена опсега таласних дужина. Дакле, када је мерени циљ веома мали и не испуњава видно поље, присуство дима, прашине, препрека на мерној путањи, долази до слабљења енергије зрачења, немају значајан утицај на резултате мерења. За мете које су мале и у покрету или вибрацијама, двобојни пирометар је најбољи избор. Ово је због малог пречника светлости, флексибилан, може бити у савијању, блокирању и преклапању канала за пренос енергије оптичког зрачења.
3, одредити коефицијент удаљености (оптичка резолуција): коефицијент удаљености је одређен односом Д:С, односно односом растојања између сонде пирометра и мете, Д, и пречника мете која се мери. . Ако се пирометар мора поставити даље од мете због услова околине, али и за мерење малих циљева, требало би да изаберете пирометар високе оптичке резолуције. Што је већа оптичка резолуција, односно што је већи Д:С однос, то је већа цена пирометра. Ако је пирометар удаљен од мете, а мета је мала, треба изабрати пирометар са великим фактором удаљености. За пирометар фиксне жижне даљине, тачка је најмања у жижној тачки оптичког система, а тачка се повећава и близу и далеко од жижне тачке. Постоје два коефицијента удаљености.
4, за одређивање опсега таласних дужина: емисивност циљног материјала и површинске карактеристике пирометра спектралне одлуке одговарајућа таласна дужина за материјале легуре високе рефлексије, постоји ниска или променљива емисивност. У области високих температура, најбоља таласна дужина за мерење металног материјала је близу инфрацрвене, може се изабрати 0.8 ~ 1.0 μм. Друге температурне зоне се могу изабрати 1,6 μм, 2,2 μм и 3,9 μм. Пошто су неки материјали на одређеној таласној дужини транспарентни, ови материјали ће продрети инфрацрвену енергију, такве материјале треба одабрати за посебне таласне дужине.
5, за одређивање времена одзива: време одзива показује инфрацрвени термометар на измерену брзину одзива промене температуре, дефинисану као време потребно да се постигне коначно очитавање од 95 [%] енергије, која се односи на фотодетектор, коло за обраду сигнала и временска константа система приказа. Ако се мета креће веома брзо или када мерите мету која се брзо загрева, изаберите инфрацрвени термометар са брзим одзивом, иначе неће постићи довољан одзив сигнала и смањити тачност мерења. Међутим, не захтевају све апликације инфрацрвени пирометар са брзим одзивом. За стационарне или циљне термичке процесе постоји топлотна инерција, време одзива пирометра може да олабави захтеве.
6, могућности обраде сигнала: С обзиром на дискретни процес (као што је производња делова) и континуирани процес су различити, тако да су захтеви инфрацрвеног термометра са вишеструким могућностима обраде сигнала (као што је задржавање врха, задржавање долине, просечна вредност) доступни за избор, као што су Као покретну траку за мерење температуре на боци, потребно је користити држање врха, а температуру излазног сигнала преноси на контролер. У супротном, пирометар очитава доњу вредност температуре између боца. Ако се врх држи, подесите да је време одзива термометра нешто дуже од временског интервала између боца, тако да бар једна боца увек буде у мерењу.
7, услови околине које треба узети у обзир: услови околине у којима пирометар има велики утицај на резултате мерења треба узети у обзир и правилно их адресирати, иначе ће утицати на тачност мерења температуре или чак изазвати штету. Када је температура околине висока, присуство прашине, дима и паре услови, можете изабрати произвођача да обезбеди заштитни поклопац, водено хлађење, систем ваздушног хлађења, ваздушне дуваљке и другу додатну опрему. Ови додаци могу ефикасно решити утицај на животну средину и заштитити пирометар како би се постигло прецизно мерење температуре. Приликом одређивања додатне опреме, стандардизоване услуге треба да буду потребне колико год је то могуће како би се смањили трошкови инсталације.
8, калибрација термометра инфрацрвеног зрачења: инфрацрвени термометар мора бити калибрисан да би исправно приказао температуру мете која се мери. Ако је пирометар који се користи у коришћењу мерења температуре преко разлике, потребно је вратити произвођачу или центру за одржавање ради поновне калибрације.






