紅外線測溫儀工作原理
了解紅外測溫儀的工作原理、技術(shù)指標(biāo)、環(huán)境工作條件及操作和維修等是用戶正確地選擇和使用紅外測溫儀的基礎(chǔ)。紅外測溫儀由光學(xué)系統(tǒng)、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(xué)系統(tǒng)匯集其視場內(nèi)的目標(biāo)紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學(xué)零件以及位置決定。紅外能量聚焦在光電探測儀上并轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)的電信號。該信號經(jīng)過放大器和信號處理電路按照儀器內(nèi)部的算法和目標(biāo)發(fā)射率校正后轉(zhuǎn)變?yōu)楸粶y目標(biāo)的溫度值。除此之外,還應(yīng)考慮目標(biāo)和測溫儀所在的環(huán)境條件,如溫度、氣氛、污染和干擾等因素對性能指標(biāo)的影響及修正方法。
一切溫度高于絕對零度的物體都在不停地向周圍空間發(fā)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(guān)系。因此,通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,便能準(zhǔn)確地測定它的表面溫度,這就是紅外輻射測溫所依據(jù)的客觀基礎(chǔ)?!?
黑體輻射定律: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(fā)射率為1。應(yīng)該指出,自然界中并不存在真正的黑體,但是為了弄清和獲得紅外輻射分布規(guī)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(dǎo)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(fā)點(diǎn),故稱黑體輻射定律。
物體發(fā)射率對輻射測溫的影響:自然界中存在的實際物體,幾乎都不是黑體。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(gòu)成物體的材料種類、制備方法、熱過程以及表面狀態(tài)和環(huán)境條件等因素有關(guān)。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(zhì)及表面狀態(tài)有關(guān)的比例系數(shù),即發(fā)射率。該系數(shù)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(shù)值之間。根據(jù)輻射定律,只要知道了材料的發(fā)射率,就知道了任何物體的紅外輻射特性。
影響發(fā)射率的主要因紗在:材料種類、表面粗糙度、理化結(jié)構(gòu)和材料厚度等。
當(dāng)用紅外輻射測溫儀測量目標(biāo)的溫度時首先要測量出目標(biāo)在其波段范圍內(nèi)的紅外輻射量,然后由測溫儀計算出被測目標(biāo)的溫度。單色測溫儀與波段內(nèi)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。信息來源:www.lygmys.com
紅外系統(tǒng):紅外測溫儀由光學(xué)系統(tǒng)、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(xué)系統(tǒng)匯聚其視場內(nèi)的目標(biāo)紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學(xué)零件及其位置確定。紅外能量聚焦在光電探測器上并轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)的電信號。該信號經(jīng)過放大器和信號處理電路,并按照儀器內(nèi)療的算法和目標(biāo)發(fā)射率校正后轉(zhuǎn)變?yōu)楸粶y目標(biāo)的溫度值。
紅外線測溫儀工業(yè)應(yīng)用
溫度、壓力、電流、電壓等都是人們所熟悉的基本物理量。在工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)對產(chǎn)品的質(zhì)量、全工藝流程控制等影響很大,這些基本物理量中,對溫度的測量和標(biāo)定相比之下難度要大的多。這是因為溫度系統(tǒng)本身的“絕熱” 和“熱量傳輸”的影響是十分復(fù)雜的,這就造成了溫度測量標(biāo)定統(tǒng)體積大,所需要的穩(wěn)定時間長,精度很難提高等。并非象壓力系統(tǒng)那樣只要保證壓力傳輸管路泄漏就可以保證內(nèi)外壓力互不影響,這樣就很容易實現(xiàn)壓力的快速傳輸,穩(wěn)定時間只需幾毫秒而測量精度很容易達(dá)到萬分之幾以上。
再來看看一個高精度和高穩(wěn)定度的溫度測量系統(tǒng),保證其“絕熱”也就是說完全阻止熱傳輸是不可能的。人們通常使一個足夠大的體積在其達(dá)到熱平衡的條件下,認(rèn)為其內(nèi)部質(zhì)量中心處某一小體積的溫場梯度足夠均衡,這就是為什么溫度校準(zhǔn)源體積龐大的重要原因之一。另外,一個溫度系統(tǒng)的熱傳輸也是十分復(fù)雜的,常常通過熱的傳導(dǎo)、對流和輻射來完成,可以想象,一下子使其溫度突變并達(dá)到熱平衡幾乎是不可能的,這就是常規(guī)溫度標(biāo)定源為了保證一定的溫場均勻性,器體積大,升、降溫時間長,造成工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)溫度測量系統(tǒng)的檢查、維修和標(biāo)定,費(fèi)時費(fèi)力費(fèi)錢和由于多次拆裝溫度探頭而影響系統(tǒng)的可靠性?! ?br />
工業(yè)領(lǐng)域希望能有一種小型輕巧象壓力校驗儀一樣的便攜式溫度校正源(恒溫槽),然而這種小型便攜的溫度校驗儀,必須克服由于體積減小而造成的溫場均勻性不良和穩(wěn)定性差的弊端,要使溫度升降在較短的時間內(nèi)達(dá)到穩(wěn)定,必然要有加溫和冷卻的密切配合,都能使升溫降溫時間減少,在小型化恒溫槽內(nèi)冷卻和加溫又影響到溫場均勻性,所以綜合各方面的因素,達(dá)到超小體積而具有一定精確度,快速升降溫的便攜式溫度校正儀,是溫度測量技術(shù)領(lǐng)域中多年探索研制渴望得到的現(xiàn)場應(yīng)用儀器。
紅外測溫技術(shù)在生產(chǎn)過程中,在產(chǎn)品質(zhì)量控制和監(jiān)測,設(shè)備在線故障診斷和安全保護(hù)以及節(jié)約能源等方面發(fā)揮了著重要作用。近20年來,非接觸紅外測溫儀在技術(shù)上得到迅速發(fā)展,性能不斷完善,功能不斷增強(qiáng),品種不斷增多,適用范圍也不斷擴(kuò)大,市場占有率逐年增長。比起接觸式測溫方法,紅外測溫有著響應(yīng)時間快、非接觸、使用安全及使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。非接觸紅外測溫儀包括便攜式、在線式和掃描式三大系列,并備有各種選件和計算機(jī)軟件,每一系列中又有各種型號及規(guī)格。在不同規(guī)格的各種型號測溫儀中,正確選擇紅外測溫儀型號對用戶來說是十分重要的。信息來源:www.lygmys.com
紅外檢測技術(shù)是“九五”國家科技成果重點(diǎn)推廣項目,紅外檢測是一種在線監(jiān)測(不停電)式高科技檢測技術(shù),它集光電成像技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)、圖像處理技術(shù)于一身,通過接收物體發(fā)出的紅外線(紅外輻射),將其熱像顯示在熒光屏上,從而準(zhǔn)確判斷物體表面的溫度分布情況,具有準(zhǔn)確、實時、快速等優(yōu)點(diǎn)。任何物體由于其自身分子的運(yùn)動,不停地向外輻射紅外熱能,從而在物體表面形成一定的溫度場,俗稱“熱像”。紅外診斷技術(shù)正是通過吸收這種紅外輻射能量,測出設(shè)備表面的溫度及溫度場的分布,從而判斷設(shè)備發(fā)熱情況。目前應(yīng)用紅外診技術(shù)的測試設(shè)備比較多,如紅外測溫儀、紅外熱電視、紅外熱像儀等等。像紅外熱電視、紅外熱像儀等設(shè)備利用熱成像技術(shù)將這種看不見的“熱像”轉(zhuǎn)變成可見光圖像,使測試效果直觀,靈敏度高,能檢測出設(shè)備細(xì)微的熱狀態(tài)變化,準(zhǔn)確反映設(shè)備內(nèi)部、外部的發(fā)熱情況,可靠性高,對發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患非常有效。
紅外診斷技術(shù)對電氣設(shè)備的早期故障缺陷及絕緣性能做出可靠的預(yù)測,使傳統(tǒng)電氣設(shè)備的預(yù)防性試驗維修(預(yù)防試驗是50年代引進(jìn)前蘇聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn))提高到預(yù)知狀態(tài)檢修,這也是現(xiàn)代電力企業(yè)發(fā)展的方向。特別是現(xiàn)在大機(jī)組、超高電壓的發(fā)展,對電力系統(tǒng)的可靠運(yùn)行,關(guān)系到電網(wǎng)的穩(wěn)定,提出了越來越高的要求。隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展成熟與日益完善,利用紅外狀態(tài)監(jiān)測和診斷技術(shù)具有遠(yuǎn)距離、不接觸、不取樣、不解體,又具有準(zhǔn)確、快速、直觀等特點(diǎn),實時地在線監(jiān)測和診斷電氣設(shè)備大多數(shù)故障(幾乎可以覆蓋所有電氣設(shè)備各種故障的檢測)。它備受國內(nèi)外電力行業(yè)的重視(國外70年代后期普遍應(yīng)用的一種先進(jìn)狀態(tài)檢修體制),并得到快速發(fā)展。紅外檢測技術(shù)的應(yīng)用,對提高電氣設(shè)備的可靠性與有效性,提高運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益,降低維修成本都有很重要的意義。是目前在預(yù)知檢修領(lǐng)域中普遍推廣的一種很好手段,又能使維修水平和設(shè)備的健康水平上一個臺階。
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