Laser-tüüpi kõrgtemperatuuriliste sondide põhimõte ja töö
Kõrgtemperatuuri lasersondi põhimõte ja töörežiim: vastavalt füüsilisele vormile saab jagada kahte kategooriasse, millest üks on jagatud võrguinfrapuna termomeetri jaoks, integreeritud võrguinfrapuna termomeetri jaoks. On-line püromeeter ja fiiberoptiline infrapunatermomeeter on kõige soodsam (jaotatud) ja hõlpsasti paigaldatav, kasutades odavat.
Infrapuna temperatuuri mõõtmise põhimõte
Iga objekt kiirgab infrapunakiirgust väljapoole vastavalt oma pinnatemperatuurile, kiirguse intensiivsus muutub koos objekti temperatuuriga. Erinevate sihttemperatuuride jaoks erinev infrapunatermomeeter, et valida temperatuuri mõõtmiseks erinev mõõtmislainepikkus. Tavaliselt kasutatakse sihttemperatuuri mõõtmiseks vahemikus 600 kuni 1400 kraadi lainepikkust 1,6 um. Kontaktivaba temperatuuri mõõtmine on infrapunatermomeetrite suurim eelis, et kasutajad saaksid lihtsalt ja kiiresti mõõta raskesti ligipääsetavaid või liikuvaid objekte.
Paigalduskaugus ja mõõtemõõtmed
Näiteks: JTCSG1400 optiline eraldusvõime on 100:1, vastavat mõõtmisvaatevälja saab ligikaudselt hinnata, viidates lisatud optilise tee diagrammile. Mõõtmise täpsuse parandamiseks peaks mõõtmine tagama, et mõõdetava sihtmärgi suurus oleks suurem kui mõõtmise vaateväli, eriti kui sihtmärgil või termomeetril on kõikuv koht.
Kõrge temperatuuriga kiirgus
Püüdke paigaldamise ajal vältida infrapunapüromeetri suunamist otse kõrge temperatuuriga objektidele, mis on kaugel mõõtmistemperatuuri vahemikust, nagu päike, kõrge temperatuuriga kolded jne. Samuti pöörake tähelepanu sellele, et vältida kõrge temperatuuri allikaid sihtmärgi läheduses, mis tekivad mõõtmistäpsusele avalduva mõju peegeldumisel.
On-line püromeeter, mida kasutatakse enamasti tööstusliku tootmiskoha veebipõhises temperatuuri mõõtmises, reaalajas temperatuuri mõõtmise ja edastamise / kuvamise teatud osa tootmisliinil juhtimisruumis või isegi otseselt suletud ahela juhtimisega seotud. Tavaliselt nõutakse selliste termomeetrite pikaajalist stabiilsust ja töökindlust.
Tööpõhimõte: sihtobjekti kiirgav infrapunakiirgus kogub optiline sond ja sond fokusseerib infrapunakiudoptilise pähe, mis edastab infrapuna signaali andurile, mis muundatakse elektriliseks signaaliks. töödeldakse järgnevas töötlemisahelas ja kuvatakse instrumendikarbil ning samal ajal saab seda kaasata tootmise suletud ahela juhtimisse digitaalse side või 4-20mA väljundi kaudu. Praegused intelligentsed instrumendid saavad seadistada oma ülemise ja alumise piiri häireid, genereerida tegevussignaale ja osaleda vahetult juhtimises.






