Infrapuna termomeetri põhimõte
Jäta sõnum
Infrapuna temperatuuri mõõtmise tehnoloogia mängib olulist rolli tootmisprotsessis, toote kvaliteedikontrollis ja järelevalves, seadmetes, mis on seotud vigade diagnoosimise ja ohutuse kaitsega ning energiasäästu. Viimase 20 aasta jooksul on tehnoloogias kiiresti välja töötatud Mittekontakt infrapuna inimese keha termomeetrid, jõudlust on pidevalt parandatud, funktsioone on pidevalt suurendatud, sordid on kasvanud ja kohaldamisala laieneb ka. Võrreldes kontakti temperatuuri mõõtmise meetodiga, on infrapuna temperatuuri mõõtmisel eeliseks Kiire reageerimisaeg, Mittekontakt, ohutu kasutamine ja pikk kasutusaeg. Mitte-kontakt infrapuna termomeetrit sisaldab kolme seeria: kaasaskantav, online ja skaneerimine, ja on varustatud erinevaid võimalusi ja arvutitarkvara. Igal sarjal on erinevad mudelid ja kirjeldused. Erinevate spetsifikatsioonidega eri tüüpi termomeetrid on kasutajatele väga oluline valida õige infrapuna termomeetri mudel.
Rakenduse vahemik
Elekter: kütteseadmete temperatuuri kaitse ja signaaliedastus, gaasküttega soojuselektrijaamade, hüdroelektrijaamade, tuumajaamade, kaugkütte torujuhtmete võrgud, suure võimsusega trafod jne.
Metallurgy: alumiiniumtaim, vasktaim, terastaim jne.
Naftakeemia: õlitootmine, õlitorujuhtmed, naftakeemiatööstus, õlirafineerimistehased.
Üldtööstus: külmik tehas, kliimaseade tehas, külmik tehas, õlletehas, farmaatsiatööstus, auto tehas.
Temperatuurielemendi tootja: plaatinakindlus, termopaar ja kompenseerimise juhe ja kaabel, temperatuurilüliti, temperatuurianduri tootja.
Transport: õhusõidukite hooldus lennujaamas, suuremahuline transporditõrje süsteemi hooldus ja ookeanide saatmine kui hoolduse mõõtmise meetodid.
Infrapuna termomeetri põhimõte
Optiline süsteem kogub siht-infrapunase kiirguse energiat oma vaatevälja ja vaatevälja suurus määratakse kindlaks termomeetri optiliste osade ja asendi abil. Infrapuna energia keskendub fotoelektrilise detektoriga ja muundatakse vastavatele elektrisignaalidele. Signaal teisendatakse mõõdetud sihtmärgi temperatuuriväärtuseks pärast seda, kui võimendi on parandatud ja signaali töötlemise ahel vastavalt instrumendi sisemise algoritmile ja sihtemissusele. Lisaks tuleks arvesse võtta ka sihtmärkide ja termomeetri keskkonnatingimusi, näiteks temperatuuri, atmosfääri, reostust ja häireid jne, mõjutamaks tulemuslikkuse indeksit ja parandusmeetodeid.
Kõik objektid, mille temperatuur on üle absoluutse nulli, kiirgavad pidevalt infrapuna kiirguse energiat ümbritsevasse ruumi. Objekti infrapuna kiirguse energia suurus ja jaotus vastavalt lainepikkusega on tihedalt seotud selle pinna temperatuuriga. Seega, mõõtdes objekti enda poolt kiirgatud infrapuna energiat, saab ta täpselt kindlaks määrata selle pinna temperatuuri, mis on objektiivne alus, millel põhineb infrapuna kiirguse temperatuuri mõõtmine.







