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新贝红外线测温仪怎么调试准确
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最佳回答简单可行的方法:对已知温度物体测量,保持一切条件不变,多次测量取平均值
最好还是检定一下,结果更可信
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红外测温仪哪个牌子好用
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易受环境因素影响的体温计
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最佳回答影响红外线测温仪测量精度的因素有哪些
红外线测温仪的红外技术及其原理的无异议的理解为其的测温。当由红外线测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来,有几个决定测温的重要因素,重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。
当红外测温仪测量表面温度时,便携式红外测温仪能接收到所有这三种能量。因此,所有红外测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。
红外线测温仪由于使用环境的不同,总会有些特殊因素左右着它的测量精度,这些因素包括:
环境温度
红外测温仪应严格按照仪器技术指标所标明的环境温度使用仪器,超过此范围仪器测量误差将会增大,甚至损坏。当环境温度较高时,可使用风冷、水冷装置或热保护套,热保护套可使仪器在高达200℃的环境下正常使用。
红外测温仪从一个环境拿到另一个环境温度相差较大的环境中使用时,将会导致仪器精度的暂时降低,为得到理想的测温结果,应将仪器在工作现场放置一段时间(建议少30分钟)使仪器温度与环境温度达到平衡后再使用。
空气质量
烟雾、灰尘和空气中的其它污染物以及不清洁的透镜会使仪器不能接收到满足测量精度的足够红外能量,仪器的测量误差将增大。因此,有条件经常保持透镜清洁,空气吹扫器有助于使透镜不受污染。
环境辐射
当被测目标周围有其它温度较高的物体、光源或太阳的辐射时,这些辐射会直接或间接的进入测量光路,造成测量误差。为了克服环境辐射的影响,首先要避免环境辐射直接进入光路,应该尽量使被测目标充满仪器视场,对于环境辐射的间接干扰,可采用遮挡的方法消除。
电磁干扰
仪器要尽可能远离潜在的电干扰源,如负荷变化大的电动设备。在线式仪器的输出和输入连接使用屏蔽线并确保屏蔽线良好接地。
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红外线测温仪可以选吗
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最佳回答选择红外测温仪可分为3个方面:
(1)性能指标方面,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、窗口、显示和输出、响应时间、保护附件等;
(2)环境和工作条件方面,如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等;
(3)其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等,也对测温仪的选择产生一定的影响。
随着技术和不断发展,红外测温仪最佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器,扩大了选择余地。其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等。在选择测温仪型号时应首先确定测量要求,如被测目标温度,被测目标大小,测量距离,被测目标材料,目标所处环境,响应,测量精度,用便携式还是在线式等等;在现有各种型号的测温仪对比中,选出能够满足上述要求的仪器型号;在诸多能够满足上述要求的型号中选择出在性能、功能和价格方面的最佳搭配。
1、确定测温范围
确定测温范围:测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。有些测温仪产品量程可达到为-50℃- +3000℃,但这不能由一种型号的红外测温仪来完成。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。一般来说,测温范围越窄,监控温度的输出信号分辨率越高,精度可靠性容易解决。测温范围过宽,会降低测温精度。例如,如果被测目标温度为1000℃,首先确定在线式还是便携式,如果是便携式。满足这一温度的型号很多,如3iLR3,3i2M,3i1M。如果测量精度是主要的,最好选用2M或1M型号的,因为如果选用3iLR型,其测温范围很宽,则高温测量性能便差一些;如果用户除测量1000℃的目标外,还要照顾低温目标,那只好选择3iLR3。
.2、确定目标尺寸
红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。对于比色测温仪,不充满视场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡,对辐射能量有衰减时,都不对测量结果产生重大影响。对于细小而又处于运动或震动之中的目标,比色测温仪是最佳选择。这是由于光线直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量。
对于某些测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小,没有充满现场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡对辐射能量有衰减时,都不会对测量结果产生影响。甚至在能量衰减了95%的情况下,仍能保证要求的测温精度。对于目标细小,又处于运动或振动之中的目标;有时在视场内运动,或可能部分移出视场的目标,在此条件下,使用双色测温仪是最佳选择。如果测温仪和目标之间不可能直接瞄准,测量通道弯曲、狭小、受阻等情况下,双色光纤测温仪是最佳选择。这是由于其直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量,因此可以测量难以接近、条件恶劣或靠近电磁场的目标。
.3、确定距离系数(光学分辨率)
距离系数由D:S之比确定,即测温仪探头到目标之间的距离D与被测目标直径之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高,即增大D:S比值,测温仪的成本也越高。Raytek红外测温仪D:S的范围从2:1(低距离系数)到高于300:1(高距离系数)。如果测温仪远离目标,而目标又小,就应选择高距离系数的测温仪。对于固定焦距的测温仪,在光学系统焦点处为光斑最小位置,近于和远于焦点位置光斑都会增大。存在两个距离系数。因此,为了能在接近和远离焦点的距离上准确测温,被测目标尺寸应大于焦点处光斑尺寸,变焦测温仪有一个最小焦点位置,可根据到目标的距离进行调节。增大D:S,接收的能量就减少,如不增大接收口径,距离系数D:S很难做大,这就要增加仪器成本。
4、确定波长范围
目标材料的发射率和表面特性决定测温仪的光谱相应波长对于高反射率合金材料,有低的或变化的发射率。在高温区,测量金属材料的最佳波长是近红外,可选用0.8~1.0μm。其他温区可选用1.6μm,2.2μm和3.9μm。由于有些材料在一定波长上是透明的,红外能量会穿透这些材料,对这种材料应选择特殊的波长。如测量玻璃内部温度选用1.0μm,2.2μm和3.9μm(被测玻璃要很厚,否则会透过)波长;测玻璃表面温度选用5.0μm;测低温区选用8~14μm为宜。如测量聚乙烯塑料薄膜选用3.43μm,聚酯类选用4.3μm或7.9μm,厚度超过0.4mm的选用8-14μm。如测火焰中的CO用窄带4.64μm,测火焰中的NO2用4.47μm。
5、确定响应时间
响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应,定义为到达最后读数的95%能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。有些红外测温仪响应时间可达1ms,比接触式测温方法快得多。如果目标的运动很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。然而,并不是所有应用都要求快速响应的红外测温仪。对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。因此,红外测温仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。确定响应时间,主要根据目标的运动和目标的温度变化。对于静止的目标或目标参在热惯性,或现有控制设备的受到限制,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。
.6、信号处理功能
鉴于离散过程(如零件生产)和连续过程不同,所以要求红外测温仪具有多信号处理功能(如峰值保持、谷值保持、平均值)可供选用,如测温传送带上的瓶子时,就要用峰值保持,其温度的输出信号传送至控制器内。否则测温仪读出瓶子之间的较低的温度值。若用峰值保持,设置测温仪响应时间稍长于瓶子之间的时间间隔,这样至少有一个瓶子总是处于测量之中。
7、环境条件考虑
测温仪所处的环境条件对测量结果有很大影响,应予考虑并适当解决,否则会影响测温精度甚至引起损坏。当环境温度高,存在灰尘、烟雾和蒸汽的条件下,可选用厂商提供的保护套、水冷却、空气冷却系统、空气吹扫器等附件。这些附件可有效地解决环境影响并保护测温仪,实现准确测温。在确定附件时,应尽可能要求标准化服务,以降低安装成本。当在噪声、电磁场、震动或难以接近环境条件下,或其他恶劣条件下,烟雾、灰尘或其他颗粒降低测量能量信信号时,光纤双色测温仪是最佳选择。比色测温仪是最佳选择。在噪声、电磁场、震动和难以接近的环境条件下,或其他恶劣条件时,宜选择光线比色测温仪。
在密封的或危险的材料应用中(如容器或真空箱),测温仪通过窗口进行观测。材料必须有足够的强度并能通过所用测温仪的工作波长范围。还要确定操作工是否也需要通过窗口进行观察,因此要选择合适的安装位置和窗口材料,避免相互影响。在低温测量应用中,通常用Ge或Si材料作为窗口,不透可见光,人眼不能通过窗口观察目标。如操作员需要通过窗口目标,应采用既透红外辐射又透过可见光的光学材料,如应采用既透红外辐射又透过可见光的光学材料,如ZnSe或BaF2等作为窗口材料。
当测温仪工作环境中存在易燃气体时,可选用本征安全型红外测温仪,从而在一定浓度的易燃气体环境中进行安全测量和监视。
在环境条件恶劣复杂的情况下,可以选择测温头和显示器分开的系统,以便于安装和配置。可选择与现行控制设备相匹配的信号输出形式。
8、红外辐射测温仪的标定
红外测温仪必须经过标定才能使它正确地显示出被测目标的温度。一般的红外测温的校准周期是一年,建议选用腔形,发射率达到0.995的黑体炉,才能准确的校准红外测温仪。如果所用的测温仪在使用中出现测温超差,则需退回厂家或维修中心重新标定。
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影响红外测温仪精度的因素有哪些
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最佳回答和电路处理,透镜,传感器。都有关。想要好点的透镜和传感器,可以找一下立谦实业,他们有设计和生产菲涅尔透镜,聚焦效果是国内最好。
以上就是道尔智控小编解答(首雁蓉)解答关于“影响红外测温仪精度的因素有哪些”的答案,接下来继续为你详解用户(许莫弃°)解答“【紧急求助】红外测温仪有效测量距离是多少?在有效范围内测人体温度误差有多大?如果有多个人在测量范.”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
【紧急求助】红外测温仪有效测量距离是多少?在有效范围内测人体温度误差有多大?如果有多个人在测量范.
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最佳回答这要看这台测温仪的精度等级,如果是0.5级的精度等级,它在0-100℃的范围允许误差0.5℃;如果是1级精度等级,那么它可以误差1℃。不同精度等级及量程范围的测温仪,它的允许误差值的计算:允许误差值=量程范围×精度等级。
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红外线测温仪h1什么意思
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最佳回答测量出的温度可能不是现在准确温度,所测出的温度范围在 (实际温度-1.5至实际温度+1.5) 之间
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红外测温仪使用方法怎么调节
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最佳回答手持式的红外测温仪的话,只需要将测温仪靠近并且对准被测物体,按下测温键即可,液晶屏上会显示响应的温度。如果是非接触式的测温仪的话,正确安装之后,工作人员只需要观察后台显示的测温数据即可,不需要人工操作测温。
从原理上讲,测温是根据人体温度辐射出的热量而测温的,因此被测温人员距离测温仪越近,测温精度越高;不同距离的安装,可以通过相应的温度校正来补偿。
测温仪所用的红外热像也根据镜头焦距大小来确定测温距离,测温的前提是被测温人员一定在热像的视场内;根据现场的使用场景,1-3米范围,宜使用9mm测温仪;3-5米,宜使用13mm测温仪; 5-10米范围,宜使用19mm测温仪。
红外测温枪使用注意事项:
1、只测量表面温度。红外测温枪不能测量内部温度。
2、不要透过玻璃进行温度测量。玻璃的反射和透射性能不同于其它材料,因而得出的红外温度读数受到影响。
3、建议不要用红外测温枪测量光亮或抛光金属表面(不锈钢、铝等)。
4、注意环境条件。蒸汽、灰尘、烟雾等遮住镜头,妨碍精确测量。
5、注意环境温度。如果红外测温枪遇到10度的突变环境温差,让仪器适应新的环境温度至少二十分钟。
6、不同的物体用调不同的发射率。
红外线测温仪的工作原理是当人体的红外热辐射聚焦到检测器上,检测器把辐射功率转换为电信号,这个电信号在被补偿环境温度之后以温度为单位来显示,所以红外线测温仪并不是对人体发射红外线,而是接收我们身体发出的红外线热辐射,对我们的眼睛和身体都是没有伤害的。
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红外测温仪准不准
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最佳回答北京红外时代是专业研发生产红外测温仪的,主要分手持式红外测温仪和固定式红外测温仪,距离系数从2:1到500:1。温度范围从-40--4000℃(分段实现)。最为成熟的产品有手持式TI213,TI315,固定式的有TI51F,TI41F,用于中高温的测温。其产品在窑炉,冶炼等热处理行业有一定的知名度。 型号:TI315
产品概述:
测温范围宽,测量精度高
距离系数大,响应快
望远镜瞄准,使用方便可靠
替代高温热偶,节约生产成本
感应加热过程的温度测量
应用领域:
钢铁行业的连铸、轧制过程中的温度测量
有色金属行业的熔炼、烧结、铸造等的温度测量
热处理过程中的熔液、板材、线材的温度测量
玻璃行业的熔池、熔液、拉丝、料滴的温度测量
型号
TI315
TI315E
测量范围
400℃ -- 1800℃
500℃ -- 3000℃
测量精度
读数值的±1%或±1℃
重复精度
±0.5%或±0.5℃
距离系数
120:1
显示分辨率
1℃或1℉
显示方式
4位LCD
功能
最大值/最小值/平均值/温差值, 显示保持,欠压指示
上下限报警
发射率
0.1—1.00
响应时间
小于200ms/
瞄准方式
目视瞄准(可加激光瞄准)
工作波段
2.1—2.4μm
环境等级
Ip65
环境温度
-10℃-- +60℃
相对湿度
10% RH -90%RH 不冷凝
电源
9V电池
仪器体积
185×200×50
仪器重量
600g
型号:TI51F
产品概述:TI41/51系列红外测温仪是把国防红外探测技术(火箭燃气测温等) ,应用于工业领域的高科技产品。在钢铁、钢丝、焦化、冶金、炉窑、化工、橡胶、塑料、玻璃、电力、
热处理等行业已广泛应用
功能特点:
● 带目视瞄准且指示目标大小,高距离系数使对准目标更准确,可调焦
● 特殊光学设计,抗烟雾及抗水蒸气能力强;
● 可选实时值、最大值、平均值测温方式,辐射率连续可调;
● 功能强大,扩展能力极佳,数字智能仪表采 用高可靠性微处理器软硬件技术平台,可联网、报警组态及输出,隔离型标准模拟输出或数字输出接口,带环温补偿
● 极高的性价比
适用范围
● 铝质材料或表面光亮的低发射率材料
● 棒材、线材生产
● 热处理及离子镀膜
● 容器内小目标测量
● 热轧带钢
● 热轧无缝钢管
● 其它中温段测量
技术参数:
TI51F
测温范围
600-2000°C
允差
±1%(2)取最大值
重复性
±1°C
光学分辨率
120:1/250:1
最小目标
5.0/2.5(mm)
发射率
0.1-1.00步长0.01
显示分辨率
1°C
瞄准方式
目视
有效测量距离
0.50~∞(m)
高低温报警
√
最大最小平均值显示
√
标配仪表响应时间
100ms
输出接口
全隔离12bit模拟信号输出:4~20mA
电源
AC200V±10%小于6瓦
尺寸
60×210 mm(测头尺寸)
160×80×125mm(仪表尺寸)
96×96×125(仪表尺寸)
重量
选购配件
固定安装架、三角架、水冷套、吹尘器
多种模式的扩展报警,微打接口,大显示屏,记录单元
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