Інфрачервоні термометри вимірюють температуру і забезпечують точність вимірювання температури
Інфрачервоні термометри використовують інфрачервону технологію для швидкого та легкого вимірювання температури поверхні предметів. Швидке отримання показників температури без механічного контакту з вимірюваним об'єктом. Просто приціліться, натисніть на спусковий гачок і прочитайте дані про температуру на РК-дисплеї.
Інфрачервоні термометри легкі, компактні, прості у використанні та надійно вимірюють гарячі, небезпечні або важкодоступні об’єкти, не забруднюючи та не пошкоджуючи об’єкт вимірювання.
Інфрачервоні термометри можуть знімати кілька показань за секунду, тоді як контактні термометри вимірюють кілька хвилин за секунду.
Як працюють інфрачервоні термометри
Інфрачервоні термометри сприймають невидиму інфрачервону енергію, яку випромінюють самі різні об’єкти. Інфрачервоне випромінювання є частиною електромагнітного спектру, який включає радіохвилі, мікрохвилі, видиме світло, ультрафіолет, R-промені та рентгенівські промені. Інфрачервоне випромінювання знаходиться між видимим світлом і радіохвилями. Довжини інфрачервоних хвиль зазвичай виражаються в мікронах, а діапазон довжин хвиль становить 0.7 мікрон до 1000 мікрон. Насправді діапазон від 0,7 мікрон до 14 мікрон використовується для інфрачервоних термометрів.
Як забезпечити точність вимірювання температури інфрачервоним термометром
Беззаперечне розуміння інфрачервоної технології та її принципів для точного вимірювання температури. Коли температура вимірюється інфрачервоним термометром, інфрачервона енергія, що випромінюється вимірюваним об’єктом, перетворюється в електричний сигнал на детекторі через оптичну систему інфрачервоного термометра, і показання температури сигналу відображаються.
Існує декілька важливих факторів, які визначають точність вимірювання температури, найважливішими з яких є коефіцієнт випромінювання, поле зору, відстань до плями та положення плями.
Коефіцієнт випромінювання: усі об’єкти відбивають, передають і випромінюють енергію, і лише випромінювана енергія дає вказівку на температуру об’єкта. Коли інфрачервоний термометр вимірює температуру поверхні, прилад отримує всі три види енергії. Тому всі інфрачервоні термометри повинні бути налаштовані на зчитування лише випромінюваної енергії. Помилки вимірювань часто викликані інфрачервоною енергією, відбитою від інших джерел світла. Деякі інфрачервоні термометри можуть змінювати коефіцієнт випромінювання, а значення коефіцієнта випромінювання для різних матеріалів можна знайти в опублікованих таблицях коефіцієнта випромінювання. Для інших приладів встановлено коефіцієнт випромінювання 0,95. Це значення коефіцієнта випромінювання відповідає температурі поверхні більшості органічних матеріалів, пофарбованих або окислених поверхонь і компенсується нанесенням стрічки або плоскої чорної фарби на вимірювану поверхню. Коли стрічка або лак досягнуть тієї ж температури, що й основний матеріал, виміряйте температуру поверхні стрічки або лаку, яка є їх справжньою температурою.
Відношення відстані до плями, оптична система інфрачервоного термометра збирає енергію від круглої точки вимірювання та фокусує її на детекторі, оптична роздільна здатність визначається як відношення відстані від інфрачервоного термометра до об’єкта та виміряний розмір плями (D :S). Чим більше співвідношення, тим краща роздільна здатність інфрачервоного термометра та менший розмір виміряної плями. Лазерне наведення, тільки для допомоги в наведенні на точку вимірювання. Удосконалення інфрачервоної оптики Zxin полягає в додаванні характеристик близького фокусу, які можуть забезпечити точні вимірювання на невеликих цільових ділянках, а також запобігти впливу фонової температури.
У полі зору переконайтеся, що ціль більша за розмір плями інфрачервоного термометра. Чим менша ціль, тим ближче вона повинна бути. Якщо точність має вирішальне значення, переконайтеся, що мішень має принаймні 2-кратний розмір плями.
Як виміряти температуру інфрачервоним термометром
Щоб виміряти температуру за допомогою інфрачервоного термометра, наведіть інфрачервоний термометр на об’єкт вимірювання, натисніть курок, щоб прочитати дані температури на РК-дисплеї приладу, і переконайтеся, що співвідношення відстані до розміру плями та поля зору влаштовані. Використовуючи інфрачервоний термометр, слід пам’ятати кілька важливих речей:
1. Вимірюється лише температура поверхні, а інфрачервоний термометр не може вимірювати внутрішню температуру.
2. Через скло не можна вимірювати температуру. Скло має особливі характеристики відбиття та пропускання, що не дозволяє точно вимірювати інфрачервону температуру. Але температуру можна виміряти через інфрачервоне вікно. Інфрачервоні термометри краще не використовувати для вимірювання температури на яскравих або полірованих металевих поверхнях (нержавіюча сталь, алюміній тощо).
3. Знайдіть гарячу точку. Щоб знайти гарячу точку, прилад націлюється на ціль, а потім сканує ціль вгору та вниз, доки не буде визначена гаряча точка.
4. Зверніть увагу на умови навколишнього середовища: пара, пил, дим тощо. Це блокує оптичну систему приладу та впливає на точне вимірювання температури.
5. Температура навколишнього середовища. Якщо інфрачервоний термометр раптово піддається впливу різниці температур навколишнього середовища на 20 градусів або вище, дайте приладу адаптуватися до нової температури навколишнього середовища протягом 20 хвилин.
Інфрачервоні термометри мають багато застосувань, найпоширенішими з яких є
1. Автомобільна промисловість: діагностика циліндрів і систем опалення/охолодження.
2. HVAC: моніторинг стратифікації повітря, записів про подачу/повернення та продуктивності печі.
3. Електрика: Перевірте трансформатори, електричні панелі та роз’єми на наявність несправних.
4. Продукти харчування: керування скануванням, обслуговування та температура зберігання.
5. Інше: багато проектів, баз і програм трансформації






