红外测温仪哪家强欢迎来电-欧普斯

楼主:欧普斯  时间:2020-01-25 04:04:34
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红外测温仪原理及产品知识

红外原理及产品知识 红外测温仪工作原理 -红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。 使用红外测温仪的益处 - 便捷!红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实.轻巧.(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。除了以上功能还有便携式红外测温仪的标准性能,如提示音、全功能自检、自动校准和密码保护,用户还有更多选择包括:秘密模式、背光选择、可选择PPM精度、STEL和TWA测量标准选择、可燃气体/PID修正因数选择、用户自设校准气体浓度和多种语言支援。 -**! 红外测温仪的另一个先进之处是**,通常精度都是1度以内。这种性能在你做预防性维护时特别重要,如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏或停机的特别事件时。因为大多数的设备和工厂运转365天,停机等同于减少收入,要防止这样的损失,通过扫描所有现场电子设备-断路器.变压器.保险丝.开关.总线和配电盘以查找热点。用红外测温仪,你甚至可快速探测操作温度的微小变化,在其萌芽之时就可将问题解决,减少因设备故障造成的开支和维修的范围。安全! 安全是使用红外测温仪*重要的益处。不同于接触测温仪,红外测温仪能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度 ,你可以在仪器允许的范围内读取目标温度。非接触温度测量还可在不安全的或接触测温较困难的区域进行,像蒸汽阀门或加热炉附近,他们不需在冒接触测温时一不留神就**手指的风险。高于头顶25英尺的供/回风口温度的**测量就象在手边测量一样容易。Raytek红外测温仪都有激光瞄准,便于识别目标区域。有了它你的工作变的轻松多了。 红外测温仪使用的主要领域在哪里 - 红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的有效工具。可节省大量开支,用红外测温仪,你可连续诊断电子连接问题和通过查找在DC电池上的输出滤波器连接处的热点,以检测不间断电源(UPS)的功能状态,你可检验电池组件和功率配电盘接线端子,开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗;由于松的连接器和组合会产生热,红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障.或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。 如何用红外测温仪测量温度 - 下列为Raytek非接触测温仪的三种测温技术:点测量:测定物体全部表面温度,像发动机或其他设备温差测量:比较两个独立点的测量温度,像连接器或断路器扫描测量:探测在宽的区域或连续区域目标变化。象制冷管线或配电室。 选择红外测温仪主要考虑 -温度范围: Raytek产品的温度范围为-500~3000度(分段),每种型号的测温仪都有其特定的测温范围。所选仪器的温度范围应与具体应用的温度范围相匹配。 -目标尺寸: 测温时,被测目标应大于测温仪的视场,否则测量有误差。建议被测目标尺寸超过测温仪视场的50%为好。 -光学分辨率(D:S): 即测温仪探头到目标直径之比。如果测温仪远离目标,而目标又小,应选择高分辨率的测温仪。**测量温度技巧 - 当测量发光物体表面温度时,如铝和不锈钢,表面的反射会影响红外测温仪的读数。在读取温度前,可在金属表面放一胶条,温度平衡后,测量胶条区域温度。要想红外测温仪可从厨房到冷藏区来回走动仍能提供**的温度测量,就要在新环境下经过一段时间以达到温度平衡后再测量。*好将测温仪放在经常使用的场所。用红外测温仪读取流体食品的内部温度,像汤或酱,必须搅动,然后就可测表面温度。使测温仪远离蒸汽,以避免污染透镜,导致不正确的读数。

电容式红外测温仪的多种特点

电容式红外测温仪是将被测量的变化转换为电容量变化的一种装置,它本身就是一种可变电容器。追溯红外测温仪和信号处理技术的发展历史,可以看到,新的红外测温仪要求有新的信号处理技术而合适的信号处理技术又反过来扩大红外测温仪的应用范畴,然而现状并不十分理想。电容式红外测温仪具有很有特点,所以通常电容式红外测温仪往往广泛应用于各种测量。电容式红外测温仪温度稳定性好,电容式红外测温仪的电容的电容值一般与电极材料无关,有利于选择温度系数低的材料;又因为电容器本身的损耗非常小,所以发热很小;因此,红外测温仪具有良好的零点稳定性,由于自身发热而引起的零漂可以认为是不存在的。

电容式红外测温仪结构简单、适应性强。由于固体质量块在大冲击(或高过载)情况下会产生根强的惯性力,从而导致红外测温仪失去工作能力。电容红外测温仪的结构简单,易于制造.易于保证较高的精度;可以做的非常小巧。以实现某些特殊测量;出于不用有机材料和磁性材料,能承受很大的温度变化和各种辐射及强磁场作用,可以在恶劣环境中工作;也可以在许多各向同性电介质液体中上作。

电容式红外测温仪动态响应好。对象在低温、长波光谱传感器敏感地区(热膜传感器或热电传感器)是合适的,在高温度度,将用于短波灵敏度,锗和硅光电传感器由铟jia等。电容式红外测温仪极板间的静电引力很小,有电磁学理论我们知道,当带电极板的电位不变时,极板间的静电引力可以直接得出结果。该红外测温仪还可以实现非接触测量,具有平均效应。例如利用电容式红外测温仪非接触测量回转轴的震动或偏心率、小型滚珠轴承的径向间隙等。当采用非接触测量时,电容式红外测温仪具有平均效应。可以减少工件表面粗糙度等对测量的影响。

气体线加速红外测温仪简介以及工作原理

目前,线加速红外测温仪已有数十种,其中大多数是以固态物质作为“检测质量”也就是质量块。0~5V,1~5V,0~10V,0/4~20毫安,可以加入闭环控制中。由于固体质量块在大冲击(或高过载)情况下会产生根强的惯性力,从而导致红外测温仪失去工作能力。因此,它们在大冲击(或高过载)的场合下应用受到限制。  为了克服现有线加速红外测温仪的上述缺陷,研制出一种新型线加速红外测温仪。该红外测温仪用气体代替固体作为质量块,从而避免了质量块产生大的惯性力。这种新型线加速红外测温仪具有其他红外测温仪不可媲美的特点,其结构简单、成本低、可靠性高.特别是经1600ug的高冲击后还能工作。

热气上升、冷气下降,这是我们日常生活中经常看到的现象。例如,静止空气中燃烧的蜡烛,以火焰为中心的高温气体固浮升力的存在而上升,冷空气从下方不断补充,从而形成长条形火焰,这是空气的自然对流现象。而信号处理技术是从红外测温仪采集的信息中剔除不必要的影响量,只选择出有用的信息然后将其传送到需要的场所。气体线加速红外测温仪就是利用这种现象,其理论依据是流体力学中的“自然对流”理论。自然对流是相对强迫对流而言。强迫对流是靠风扇、泵等引起流体流动;自然对流是在没有强迫速时,流体中仍存在的对流流动.它是重力场作用于有密度梯度的流体对产生的流动。自然对流的速一般要比强迫对流的速小得多。因此,自然对流的作用常常被忽视。但是,在一定条件下,自然对流也会起决定性作用。气体形成自然对流的条件是存在重力场和气体有密度梯度。实际上,除重力场外,过载加速或比力亦可引起自然时流。气体线加速红外测温仪就是利用过载加速引起的自然对流检测线加速的。

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