Infravörös hőmérő elve
Hagyjon üzenetet
Az infravörös hőmérsékletmérési technológia fontos szerepet játszik a gyártási folyamatban, a termékminőség-ellenőrzésben és -ellenőrzésben, az online berendezések online hibadiagnosztizálásában és biztonságvédelmében, valamint az energiatakarékosságban. Az elmúlt 20 évben az érintésmentes infravörös emberi test hőmérők gyorsan fejlődtek a technológiában, a teljesítményt folyamatosan javították, a funkciókfolyamatosan javultak, a fajták növekedtek, és az alkalmazási kör is bővült. Az érintkezési hőmérséklet mérési módszerrel összehasonlítva az infravörös hőmérséklet mérése a gyors válaszidő, a nem érintkezés, a biztonságos használat és a hosszú élettartam előnyeit kínálja. A nem érintkező infravörös hőmérő három sorozatból áll: hordozható, online és szkennelés, és fel van szerelve a különböző lehetőségek és számítógépes szoftver. Minden sorozat különböző modellekkel és specifikációkkal rendelkezik. Között különböző típusú hőmérők különböző előírások, nagyon fontos, hogy a felhasználók számára, hogy válassza ki a megfelelő infravörös hőmérő modell.
Alkalmazástartomány
Villamos energia: Széntüzelésű erőművek, gáztüzelésű hőerőművek, vízerőművek, atomerőművek, távfűtési csővezeték-hálózatok, nagy teljesítményű transzformátorok stb.
Kohászat: alumínium gyár, rézgyár, acélgyár stb.
Petrolkémiai: olajtermelés, olajvezetékek, petrolkémiai üzemek, olajfinomítók.
Általános ipar: Hűtőszekrény gyár, légkondicionáló gyár, hűtőszekrény gyár, sörgyár, gyógyszergyár, autógyár.
Hőmérséklet elem gyártója: platina ellenállás, hőelem és kompenzációs huzal és kábel, hőmérséklet-kapcsoló, hőmérséklet-érzékelő gyártója.
Szállítás: Repülőgép-karbantartás a repülőtéren, nagyméretű közlekedési energiarendszer karbantartása, és az óceán hajózása, mint üzem közbeni karbantartási mérési módszerek.
Infravörös hőmérő elve
Az optikai rendszer összegyűjti a cél infravörös sugárzás irását a látómezőben, és a látómező méretét a hőmérő optikai részei és helyzete határozza meg. Az infravörös energia a fotoelektromos detektorra összpontosít, és megfelelő elektromos jelekké alakul át. A jelet az erősítő és a jelfeldolgozó áramkör korrigálta a mért cél hőmérsékleti értékére a műszer belső algoritmusa és a célemisszió szerint korrigálva. Ezenkívül a céltárgy és a hőmérő környezeti feltételeit, például a hőmérsékletet, a légkört, a szennyezést és az interferenciát stb.
Minden olyan tárgy, amelynek hőmérséklete abszolút nulla felett van, folyamatosan infravörös sugárzási energiát bocsát ki a környező térbe. Egy objektum infravörös sugárzási energiájának mérete és hullámhossz szerinti eloszlása szorosan kapcsolódik a felszíni hőmérséklethez. Ezért az objektum által sugárzott infravörös energia mérésével pontosan meg tudja határozni a felszíni hőmérsékletét, amely az infravörös sugárzás hőmérsékletének mérésének objektív alapja.







