+86-18822802390

Контактирајте нас

  • Тел: +8618822802390

  • Е-пошта:admin@gvda-instrument.com

  • ВхатсАпп: 8618822802390

  • Додајте: соба 610-612, пословна зграда Хуацхуангда, округ 46, Цуизху Роад, Ксин'ан Стреет, Бао'ан, Схензхен

Истраживање методе поређења грешака самокалибрације инфрацрвеног термометра

Sep 26, 2023

Истраживање методе поређења грешака самокалибрације инфрацрвеног термометра

 

1 принцип мерења зрачења црног тела и инфрацрвене температуре
Све температуре веће од апсолутне нуле објекта непрестано одашиљу енергију инфрацрвеног зрачења у околни простор. Величина енергије инфрацрвеног зрачења објекта и њена дистрибуција по таласној дужини и температура његове површине имају веома блиску везу, стога, мерењем инфрацрвене енергије коју зрачи сам објекат, оптички систем термометра у детектору у електрични сигнал и преко инфрацрвени термометар приказује део површинске температуре објекта који се мери, моћи ће тачно да одреди температуру површине, што је инфрацрвено зрачење на основу објективног мерења температуре.


Карактеристике инфрацрвеног термометра: бесконтактно мерење, широк температурни опсег, брзо време одзива, висока осетљивост, али због утицаја емисивности објекта који се тестира, готово је немогуће измерити стварну температуру објекта који се тестира, мерење је површинска температура.


Стандардизована метода калибрације инфрацрвеног термометра је употреба калибрације пећи са црним телом. Црно тело је у сваком случају дефинисано на свим таласним дужинама упадног зрачења, стопа апсорпције је једнака 1 објекта, црно тело је идеализовани модел објекта, тако да је увођење коефицијента зрачења са природом материјала и површинским стањем зрачења промене, односно емисивности, која се дефинише као стварни објекат и исте температуре црног тела радијационих својстава односа. Зрачење објекта и закон апсорпције инфрацрвеног зрачења у складу са Кирхофовим законом, када се сноп зрачења пројектује на површину било ког објекта, према принципу очувања енергије, објекат упадног зрачења, брзина апсорпције, рефлективност, пропусност од три морају бити једнак збиру 1, општу емисивност није лако одредити, обично мерењем стопе апсорпције да би се одредила емисивност, тако да је извор зрачења црног тела као стандард зрачења за проверу различитих извора инфрацрвеног зрачења Интензитет зрачења .


Инфрацрвени термометар по оптичком систему, фотодетектор, појачавач сигнала и обрада сигнала, излаз на екрану и друге компоненте. Мерни објекат и рефлексија извора линије зрачења од демодулационог улаза модулатора у инфрацрвени детектор. Разлика између два сигнала се појачава инверзним појачавачом и контролише температуру извора повратне спреге, тако да је спектрална светлост зрачења извора повратне спреге иста као и светлина спектралног зрачења објекта. Дисплеј показује температуру осветљености објекта који се мери. Температура инфрацрвеног термометра мерена температуром зрачења објекта, а не стварном температуром објекта, због апсолутног црног тела не постоји, на истој температури у стварном објекту топлотно зрачење је увек мање од укупне количине зрачења из апсолутног црно тело, па би инфрацрвеним термометром измерена температура свакако требало да буде мања од стварне температуре објекта. Мерење температуре треба да буде што је могуће даље да се емисивност инфрацрвеног термометра (за подесиву емисивност инфрацрвеног термометра) подеси на исту вредност емисивности емисивности материјала који се мери, што је више могуће да би се извршило мерење вредности реална температура објекта који се мери иста.
 

Инфрацрвени термометар се сада широко користи, постао је важан алат за откривање кварова у електричној опреми. Као резултат дуготрајне употребе у производној линији, испитивање на лицу места подстаница, спојева излаза електричне опреме, жичаних обујмица Т-типа, спојева кроз зидне кућишта, сабирних чворова, ножева за сечење капије, кабловских спојева; далеководе, цев за повезивање жице, жичане споне или жичане везе. Због лошег окружења за коришћење на терену и неправилног рутинског одржавања могу да доведу до тога да се рад инфрацрвеног термометра не може прецизно измерити или чак до квара опреме, што доводи до нетачности мерења, што утиче на безбедан и стабилан рад електричне мреже. У овом раду, према принципу инфрацрвеног мерења температуре у раду методе самокалибрације инфрацрвеног термометра, једноставном и лаком за употребу, коришћење јединица се може заснивати на овој методи самокалибрационе опреме, на терену пре тест поређења самокалибрације инфрацрвеног термометра, да бисте утврдили да ли је инфрацрвени термометар у добром стању, можете извршити тестни рад, како бисте смањили опасности по безбедност.

 

3 non contact infrared thermometer

Pošalji upit