Temperatuurimõõteseadmete kasutamine ettevõttes, mis toodab tulekindlaid materjale
Infrapunatermomeetreid kasutatakse tulekindlate tehastes laialdaselt nende kõrge temperatuuri mõõtmise täpsuse tõttu. Nende hulgas on võtmetunnelahjus palju temperatuuri mõõtmise punkte. Infrapunatermomeetritel on paljude temperatuuri mõõtmispunktide ja pikkade pidevate töötundide omadused. Kui temperatuuri parameetreid ei kontrollita hästi, toob see tootmisettevõttele kaasa märkimisväärse majandusliku kahju. Seetõttu on sobiva temperatuuri mõõtmise meetodi valimine oluline lüli ahju normaalse töö tagamiseks. Tunnelahjude jaoks on kaks traditsioonilist temperatuuri mõõtmise meetodit: üks on termopaaride kasutamine temperatuuri mõõtmiseks. Seda meetodit iseloomustab kõrge temperatuuri mõõtmise täpsus ja seda saab ühendada salvestite või juhtimissüsteemidega suletud ahelaga juhtimiseks. Automaatne salvestamine ja inimtegurite mõju autentsus on halb. HD-seeria infrapuna termomeetri kasutamine võib ülaltoodud puudustest tõhusalt üle saada. Seadmel on kõrge mõõtmistäpsus (kuni ±0,5 protsenti) ja see suudab automaatseks salvestamiseks ja juhtimiseks väljastada elektrilisi signaale nagu termopaar. Selle eelisteks on ka pikk kasutusiga (üle viie aasta), lihtne töö ja väike inimlik viga. Seetõttu on HD-seeria infrapunatermomeeter ideaalne temperatuuri mõõtmise instrument kõrge temperatuuriga tunnelahju jaoks. HD-seeria infrapunatermomeetrite kasutamisel tunnelahjudes on vastavalt kasutajate erinevatele nõudmistele kaks tavaliselt kasutatavat skeemi: ühepunktiline temperatuuri mõõtmine ja mitmepunktiline lülitustemperatuuri mõõtmine. Neid tutvustatakse järgmiselt:
Ühepunktiline temperatuuri mõõtmise süsteem: iga temperatuuri mõõtepunkt koosneb sondist ja instrumendikarbist ning temperatuuri mõõtmise seadet kasutatakse temperatuuri kogumiseks. Seejärel ühendage iga seadme instrumendikarbi 4–20 MA analoogsignaali väljund mitmepunktilise salvesti või juhtajamiga ning suhtlege arvutite, printerite ja muude seadmetega RS-232-pordi kaudu. Selle süsteemi temperatuurimõõteseade valib tavaliselt HDIR{5}}kõrge täpsusega ja tugeva funktsiooniga instrumendi.
Temperatuurimõõtmissüsteemi ümberlülitamine: see süsteem töötleb signaali, ühendades igasse temperatuurimõõtmispunkti paigaldatud infrapunasondi signaali HDMU{0}} mitmepunktilise termomeetriga. Ja vastavalt väljastab 1-5 V temperatuurisignaali, mis vastab igale temperatuuri mõõtepunktile, et mitmepunktiline salvesti salvestada. Samal ajal saab temperatuuriandmeid RS232 pordi kaudu otse arvutisse sisestada, arvuti analüüsida ja töödelda ning neid saab ühendada ka printeriga, et temperatuuriandmed otse välja printida.
Ülaltoodud kahes skeemis on ühepunktilisel temperatuurimõõtmissüsteemil iga temperatuuri mõõtepunkti jaoks sõltumatu temperatuurimõõtmissignaali töötlemissüsteem ning selle analoog- ja digitaalsignaalid on reaalajas kiire reageerimiskiirusega pidevad signaalid, mida saab kasutada reaalajas juhtsignaalid täiturmehhanismide juhtimiseks suletud ahela juhtimise saavutamiseks. Kuid mitmepunktilise lülitustemperatuuri mõõtmise süsteemil, kuigi väljundi analoogsignaal on samuti pidev, on reaalajas temperatuuri väärtusega teatav viivitus, nii et seda saab kasutada ainult andmete kogumise kirjena, mitte juhtsignaalina.
Teiste tulekindlate ahjude, näiteks allavooluahjude ja servaahjude kasutamisel on temperatuuri mõõtmise punkte vähem, mistõttu kasutatakse rohkem ühepunktilisi temperatuuri mõõtmise skeeme.






