現在一般的紅外測溫儀都配有瞄準指示裝置,比如瞄準鏡或者激光,紅激光多些,也有綠激光,一般激光所照射的地方就是測溫的目標所在,光斑范圍就是視場,你所測得就是視場的平均溫度,當然根據儀器質量這種指示的范圍可能會有誤差。
紅外測溫儀由光學系統、光電探測器、信號放大器及信號處理、顯示輸出等部分組成。光學系統匯聚其視場內的目標紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學零件及其位置確定。紅外能量聚焦在光電探測器上并轉變為相應的電信號。該信號經過放大器和信號處理電路,并按照儀器內療的算法和目標發射率校正后轉變為被測目標的溫度值。
在自然界中,一切溫度高于絕對零度的物體都在不停地向周圍空間發出紅外輻射能量。物體的紅外輻射能量的大小及其按波長的分布 —— 與它的表面溫度有著十分密切的關系。因此,通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,便能準確地測定它的表面溫度,這就是紅外輻射測溫所依據的客觀基礎。
紅外測溫儀原理黑體是一種理想化的輻射體,它吸收所有波長的輻射能量,沒有能量的反射和透過,其表面的發射率為 1。但是,自然界中存在的實際物體,幾乎都不是黑體,為了弄清和獲得紅外輻射分布規律,在理論研究中必須選擇合適的模型,這就是普朗克提出的體腔輻射的量子化振子模型,從而導出了普朗克黑體輻射的定律,即以波長表示的黑體光譜輻射度,這是一切紅外輻射理論的出發點,故稱 黑體輻射定律。所有實際物體的輻射量除依賴于輻射波長及物體的溫度之外,還與構成物體的材料種類、制備方法、熱過程以及表面狀態和環境條件等因素有關。因此,為使黑體輻射定律適用于所有實際物體,必須引入一個與材料性質及表面狀態有關的比例系數,即發射率。該系數表示實際物體的熱輻射與黑體輻射的接近程度,其值在零和小于 1 的數值之間。根據輻射定律,只要知道了材料的發射率,就知道了任何物體的紅外輻射特性。影響發射率的主要因素在:材料種類、表面粗糙度、理化結構和材料厚度等。
當用紅外輻射測溫儀測量目標的溫度時首先要測量出目標在其波段范圍內的紅外輻射量,然后由測溫儀計算出被測目標的溫度。單色測溫儀與波段內的輻射量成比例;雙色測溫儀與兩個波段的輻射量之比成比例
紅外測溫技術已發展到可對有熱變化表面進行掃描測溫,確定其溫度分布圖像,迅速檢測出隱藏的溫差, 這就是紅外熱像儀.紅外熱像儀最先應用于軍事上,美國TI公司19“年研制出世界上第一臺紅外掃描偵察系統。以后,紅外熱成像技術在西方國家陸續用于飛機、坦克、軍艦和其他武器上,作為偵察目標的熱瞄系統,大大提高了搜索、命中目標的能力。福祿克紅外測溫儀在民用技術上處于領先地位。但是,怎樣使紅外測溫技術得到廣泛應用,目前仍然是一個值得研究的應用課題。
2 測溫儀原理 編輯本段
紅外測溫儀由光學系統、光電探測器、信號放大器及信號處理、顯示輸出等部分組成。光學系統匯聚其視場內的目標紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學零件及其位置確定。紅外能量聚焦在光電探測器上并轉變為相應的電信號。該信號經過放大器和信號處理電路,并按照儀器內療的算法和目標發射率校正后轉變為被測目標的溫度值。
在自然界中,一切溫度高于絕對零度的物體都在不停地向周圍空間發出紅外輻射能量。物體的紅外輻射能量的大小及其按波長的分布 —— 與它的表面溫度有著十分密切的關系。因此,通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,便能準確地測定它的表面溫度,這就是紅外輻射測溫所依據的客觀基礎。
紅外測溫儀原理黑體是一種理想化的輻射體,它吸收所有波長的輻射能量,沒有能量的反射和透過,其表面的發射率為 1。但是,自然界中存在的實際物體,幾乎都不是黑體,為了弄清和獲得紅外輻射分布規律,在理論研究中必須選擇合適的模型,這就是普朗克提出的體腔輻射的量子化振子模型,從而導出了普朗克黑體輻射的定律,即以波長表示的黑體光譜輻射度,這是一切紅外輻射理論的出發點,故稱 黑體輻射定律。所有實際物體的輻射量除依賴于輻射波長及物體的溫度之外,還與構成物體的材料種類、制備方法、熱過程以及表面狀態和環境條件等因素有關。因此,為使黑體輻射定律適用于所有實際物體,必須引入一個與材料性質及表面狀態有關的比例系數,即發射率。該系數表示實際物體的熱輻射與黑體輻射的接近程度,其值在零和小于 1 的數值之間。根據輻射定律,只要知道了材料的發射率,就知道了任何物體的紅外輻射特性。影響發射率的主要因素在:材料種類、表面粗糙度、理化結構和材料厚度等。
當用紅外輻射測溫儀測量目標的溫度時首先要測量出目標在其波段范圍內的紅外輻射量,然后由測溫儀計算出被測目標的溫度。單色測溫儀與波段內的輻射量成比例;雙色測溫儀與兩個波段的輻射量之比成比例。
3 產品特點 編輯本段
1、CE認證合格。
2、簡單、輕巧型、單手可操作。
3、背光顯示。
4、放開”MEASURE”按鍵后,讀值自動鎖定。
5、使用者可選擇攝氏或華氏溫度單位顯示。 外測溫儀
6、固定放射率(ε) 0.95。
7、自動關機功能。
8、使用熱電堆傳感器(6-14μm)。
9、附PVC防塵套。
4 應用范圍 編輯本段
測量電器設備
非接觸紅外線測溫儀可以從安全的距離測量一個物體的表面溫度,使其成為電器設備維修操作中不可缺少的工具。
電設備方面的應用
在如下應用中,可以有效防止設備故障和計劃外的斷電事故的發生。
連接器-電連接部位會逐漸放松連接器,由于反復的加熱(膨脹)和冷卻(收縮)產生熱量、或者表面臟物、炭沉積和腐蝕。非接觸測溫儀可以迅速確定表明有嚴重問題的溫升。
電動機-為了保持電動機的壽命期,檢查供電連接線和電路斷路器(或者保險絲)溫度是否一致。
電動機軸承-檢查發熱點,在出現的問題導致設備故障之前定期維修或者更換。
電動機線圈絕緣層-通過測量電動機線圈絕緣層的溫度,延長它的壽命。
各相之間的測量-檢查感應電動機、大型計算機和其它設備的電線和連接器各相之間的溫度是否相同。
變壓器-空冷器件的繞組可直接用紅外測溫儀測量以查驗過高的溫度,任何熱點都表明變壓器繞組的損壞。
不間斷電源-確定UPS輸出濾波器上連接線的發熱點。一個溫度低的點表明可能直流濾波線路是開路。
備用電池-檢查低壓電池以確保連接正確。與電池接頭接觸不良可能會加熱到足以燒毀電池芯棒。
鎮流器-在鎮流器開始冒煙之前檢查出它的過熱。
公用設施-確定出連接器、電線接頭、變壓器和其他設備的熱點。某些型號的光學儀器范圍在60:1甚至更大,使幾乎所有的測量目標都在測量范圍內。
非接觸紅外測溫儀和接觸類測溫儀區別
紅外測溫儀由光學系統、光電探測器、信號放大器及信號處理、顯示輸出等部分組成。被測物體和反饋源的輻射線經調制器調制后輸入到紅外檢測器。兩信號的差值經反放大器放大并控制反饋源的溫度,使反饋源的光譜輻射亮度和物體的光譜輻射亮度一樣。顯示器指出被測物體的亮度溫度
任何物體溫度都高于絕對零度,都會有紅外輻射發出,其全幅射強度與其溫度的4次方成正比,通過測量物體紅外輻射強度,可以得出物體的溫度,也就是說紅外測溫儀通過測量物體紅外輻射強度來換算出物體溫度