Истраживање погрешног метода грешке самокалибрације инфрацрвеног термометарског пиштоља
Са развојем савремене технологије, инфрацрвени термометри се широко користе у инспекцији далековода, одржавању и раду подстаница како би се откриле температурне абнормалности у енергетској опреми, опреми за дистрибуцију, кабловима, електричним спојевима итд. у електричној опреми. Да ли је инфрацрвени термометар у употреби у добром радном стању директно утиче на стабилан рад електричне мреже. Да би се побољшао квалитет рада и осигурала сигурност, потребно је извршити самокалибрацију инфрацрвених термометара како би се осигурало да су инфрацрвени термометри у добром радном стању.
1 Принципи зрачења црног тела и мерења инфрацрвене температуре
Сви објекти са температуром изнад нуле непрестано емитују енергију инфрацрвеног зрачења у околни простор. Величина енергије инфрацрвеног зрачења објекта и његова дистрибуција по таласној дужини уско су повезани са температуром његове површине. Дакле, мерењем инфрацрвене енергије коју зрачи сам објекат, оптички систем термометра се претвара у електричну енергију на детектору. Сигнал и екрански део инфрацрвеног термометра приказују температуру површине објекта који се мери, а температура његове површине може се прецизно измерити. Ово је објективна основа на којој се заснива мерење температуре инфрацрвеног зрачења.
Карактеристике инфрацрвеног термометра: бесконтактно мерење, широк опсег мерења температуре, брза брзина одзива и висока осетљивост. Међутим, због емисивности мереног објекта, готово је немогуће измерити праву температуру мереног објекта. Оно што се мери је површина. температура.
Стандардизована метода калибрације за инфрацрвене термометре је да се користи калибрација пећи са црним телом. Црно тело се односи на објекат чија је стопа апсорпције упадног зрачења свих таласних дужина једнака 1 под било којим околностима. Црно тело је идеализовани модел објекта, па се уводи коефицијент зрачења, односно емисивност која се мења са својствима материјала и површинским стањем. , који се дефинише као однос перформанси зрачења стварног објекта и црног тела на истој температури. Закон зрачења и апсорпције инфрацрвеног зрачења од стране објекта задовољава Кирхофов закон. Када се сноп зрачења пројектује на површину било ког објекта, у складу са принципом очувања енергије, збир брзине апсорпције објекта, рефлективности и пропустљивости упадног зрачења мора бити једнак 1. Генерално, емисивност је није лако измерити. Емисивност се обично може одредити мерењем стопе апсорпције. Стога се извор зрачења црног тела користи као стандард зрачења за тестирање интензитета зрачења различитих извора инфрацрвеног зрачења.
Инфрацрвени термометар се састоји од оптичког система, фотоелектричног детектора, појачивача сигнала, обраде сигнала, излаза на екрану и других делова. Зрачење из мерног објекта и извора рефлексије се демодулира модулатором, а затим се улази у инфрацрвени детектор. Разлика између два сигнала се појачава инверзним појачалом и контролише температуру извора повратне спреге тако да је спектрални зрачење извора повратне спреге исти као и спектрални сјај објекта. Дисплеј показује температуру осветљености објекта који се мери. Температура коју мери инфрацрвени термометар је температура зрачења објекта, а не стварна температура објекта. Пошто црно тело не постоји, укупно топлотно зрачење стварног објекта је увек мање од укупног зрачења црног тела на истој температури, тако да инфрацрвено мерење Температура мерена термометром дефинитивно треба да буде нижа од стварне температуре објекта. . Приликом мерења температуре, емисивност инфрацрвеног термометра треба поставити што је више могуће (за инфрацрвене термометре са подесивом емисивношћу) на исту вредност емисивности као и материјал који се мери, тако да измерена вредност буде што је могуће конзистентнија. Стварна температура објекта је конзистентна.
2 Увод у метод самокалибрације инфрацрвеног термометра
Најважнији фактори за инфрацрвени термометар који осигуравају тачност мерења температуре су емисивност, растојање до светлосне тачке, положај светлосне тачке и видно поље. Комуникацијом и консултацијом са стручњацима за инфрацрвено мерење температуре и техничким особљем произвођача опреме, као и поновљеном праксом са различитим методама, направљен је сет опреме за калибрацију по принципу црнотелесне пећи, а метода је верификована упоређивањем. Поређење самокалибрације Практично и изводљиво. Током самокалибрације завршава се поређење основних грешака, утицај промена мерне удаљености и одређивање опсега емисивности. Пре тестирања, инфрацрвени термометар се подешава на најбоље стање и затим се користи за тестирање на лицу места.






