Kuidas valida õige infrapunatermomeeter?
Optiline eraldusvõime määratakse D ja S suhtega, mis on termomeetri ja sihtmärgi vahelise kauguse D suhe mõõtekoha läbimõõduga S. Kui termomeeter tuleb keskkonnapiirangute tõttu paigaldada sihtmärgist kaugele ja mõõta väikseid sihtmärke, tuleks valida kõrge optilise eraldusvõimega termomeeter. Mida suurem on optiline eraldusvõime ehk D:S suhe suurendamine, seda suurem on termomeetri maksumus.
Määrake lainepikkuse vahemik: sihtmaterjali kiirgusvõime ja pinnaomadused määravad termomeetri spektraalreaktsiooni või lainepikkuse. Suure peegeldusvõimega sulamimaterjalide puhul on kiirgusvõime madal või erinev. Kõrge temperatuuriga piirkondades on metallmaterjalide mõõtmiseks optimaalne lainepikkus lähi-infrapuna, mille lainepikkused jäävad vahemikku 0.18 kuni 1.0 μm. Teiste temperatuurivahemike jaoks saab valida lainepikkused 1,6 μm, 2,2 μm ja 3,9 μm. Kuna mõned materjalid on teatud lainepikkusel läbipaistvad, võib infrapunaenergia nendesse materjalidesse tungida ja seda tüüpi materjalide jaoks tuleks valida spetsiaalsed lainepikkused. Klaasi sisetemperatuuri mõõtmisel valige lainepikkused 1.0 μm, 2,2 μm ja 3,9 μm (mõõdetud klaas peab olema väga paks, muidu läheb see läbi); Mõõtke klaasi sisetemperatuur, kasutades lainepikkust 5.0 μm; Madala mõõtmisala jaoks on soovitatav valida lainepikkuseks {{20}} μm; Näiteks polüetüleenplastkilede mõõtmiseks valitakse lainepikkuseks 3,43 μm, polüesterkilede puhul aga lainepikkuseks 4,3 μm või 7,9 μm. Kui paksus ületab 0,4 mm, valige lainepikkuseks 8-14 μm; Näiteks leekides sisalduvat CO2 mõõdetakse kitsariba lainepikkusel 4.24-4.3 μm, CO2 leekides mõõdetakse kitsariba lainepikkusel 4,64 μm ja NO2 leekides lainepikkusel 4,47 μm.
Reaktsiooniaja määramine: reaktsiooniaeg tähistab infrapuna termomeetri reaktsioonikiirust mõõdetud temperatuuri muutustele, mis on defineeritud kui aeg, mis kulub 95% näidu energiast pärast *, ja on seotud fotodetektori ajakonstandiga, signaaliga. töötlemisahel ja kuvasüsteem. Rayteki uue infrapuna termomeetri reaktsiooniaeg võib ulatuda 1 ms-ni. See on palju kiirem kui kontakttemperatuuri mõõtmise meetod. Kui sihtmärgi liikumiskiirus on väga kiire või kiiresti kuumenevate sihtmärkide mõõtmisel, tuleks valida kiire reageerimisega infrapunatermomeeter, vastasel juhul ei suuda see saavutada piisavat signaalireaktsiooni ja vähendab mõõtmistäpsust. Kuid mitte kõik rakendused ei vaja kiirelt reageerivaid infrapunatermomeetreid. Kui statsionaarses või sihtsoojusprotsessis on termiline inerts, saab termomeetri reaktsiooniaega lõdvendada. Seetõttu tuleks infrapunatermomeetrite reaktsiooniaja valik kohandada mõõdetava sihtmärgi olukorraga.
Signaalitöötlusfunktsioon: erinevalt pidevast protsessist nõuab diskreetsete protsesside (nt osade tootmine) mõõtmine infrapunatermomeetritel signaalitöötlusfunktsioone (nt piigi hoidmine, oru hoidmine, keskmine väärtus). Konveierilindil klaasi temperatuuri mõõtmisel on vaja säilitada tippväärtus ja edastada selle temperatuuri väljundsignaal kontrollerile.
Keskkonnatingimuste arvessevõtmine: Keskkonnatingimused, milles termomeeter asub, mõjutavad oluliselt mõõtmistulemusi ning neid tuleks arvesse võtta ja asjakohaselt käsitleda, vastasel juhul võib see mõjutada temperatuuri mõõtmise täpsust ja isegi termomeetrit kahjustada. Kui ümbritseva õhu temperatuur on liiga kõrge ja seal on tolmu, suitsu ja auru, saab valida tootja pakutavaid tarvikuid, nagu kaitsehülsid, vesijahutus, õhkjahutussüsteemid ja õhupuhurid. Need lisad suudavad tõhusalt toime tulla keskkonnamõjudega ja kaitsta termomeetrit, saavutades täpse temperatuuri mõõtmise. Manuste määramisel tuleks paigalduskulude vähendamiseks võimalikult palju taotleda standardteenuseid. Kui suits, tolm või muud osakesed vähendavad mõõtmisenergia signaali, on kahevärviline termomeeter parim valik. Müra, elektromagnetväljade, vibratsiooni või raskesti ligipääsetavate keskkonnatingimuste või muude karmide tingimuste korral on fiiberoptilised kahevärvilised termomeetrid parim valik.
Suletud või ohtlike materjalidega rakendustes (nt konteinerid või vaakumkastid) jälgitakse termomeetrit läbi akna. Materjal peab olema piisava tugevusega ja suutma läbida kasutatava termomeetri töölainepikkuse vahemikku. Samuti on vaja kindlaks teha, kas operaator peab läbi akna jälgima, seega tuleks vastastikuse segamise vältimiseks valida sobivad paigaldusasendid ja aknamaterjalid. Madala temperatuuri mõõtmise rakendustes kasutatakse akendena tavaliselt Ge või Si materjale, mis on nähtavale valgusele läbipaistmatud ja mida inimsilm läbi akna ei jälgi. Kui operaatoril on vaja läbida akna sihtmärk, tuleks kasutada optilisi materjale, mis edastavad nii infrapunakiirgust kui ka nähtavat valgust. Näiteks aknamaterjalina tuleks kasutada optilisi materjale, mis läbivad nii infrapunakiirgust kui ka nähtavat valgust, nagu ZnSe või BaF2.






