紅外測溫儀(yi) 使用與(yu) 操作要領
紅外測溫儀(yi) 使用方便,可快速提供溫度度量,在用熱偶溫度計丈量一個(ge) 滲漏毗連點的時間內(nei) ,用紅外測溫儀(yi) 差不多可以讀取全部相連點的溫度。通常紅外測溫儀(yi) 堅固耐用,在日常檢查和車間都可隨身攜帶。
紅外測溫儀(yi) 使用時測量溫度精確度高,通常在1℃以內(nei) ,在使用中比較安全,能夠安全地讀取難以接近的或不可到達的目標溫度,可以在儀(yi) 器允許的範圍內(nei) 讀取目標溫度。非接觸溫度測量更可在不安全的或接觸測溫比較困難的區域進行,精確測量就象在手邊測量一樣容易
紅外測溫儀(yi) 正是由於(yu) 這諸多特點得以廣泛應用,重要有以下幾大範疇:食品區域(掃描管理、服務及貯存溫度),電氣區域(檢查有故障的變壓器、電氣麵板和接頭),汽車工業(ye) 區域(診斷汽缸和加熱/冷卻係統),HVAC區域(監視空氣分層、供/回記錄、爐體(ti) 性能),其它區域(許多工程、基地和改造應用等區域均有在使用)。
要想在操作中更得心應手,我們(men) 還要了解一些使用要領:
A、紅外線測溫儀(yi) 是不能透過玻璃進行測量溫度,玻璃有很特殊的反射和透過特性,不允許精確紅外線溫度讀數。但是可通過紅外線窗口測溫。
B、紅外線測溫儀(yi) 隻能測量物體(ti) 的表麵溫度,不能測量其內(nei) 部溫度。
C、要仔細定位熱點,發現熱點,用紅外線測溫儀(yi) 器瞄準目標,然後在目標上作上下掃描運動,直至確定熱點。
D、我們(men) 在使用紅外線線測溫儀(yi) 時,要注意環境條件:煙霧、蒸汽、塵土等。它們(men) 均會(hui) 阻擋儀(yi) 器的光學係統而影響精確測溫。
E、使用紅外線線測溫儀(yi) 時,還要注意環境溫度,如果紅外線測溫儀(yi) 突然暴露在環境溫差為(wei) 20度或更高的情況下,允許儀(yi) 器在20分鍾內(nei) 調節到新的環境溫度。
在使用紅外測溫儀(yi) 測量溫度時,被測物體(ti) 發射出的紅外線能量,通過紅外線測溫儀(yi) 的光學係統在探測器上會(hui) 轉換為(wei) 電信號,該信號的溫度讀數顯示出來,有幾個(ge) 決(jue) 定精確測溫的重要因素,重要的因素是發射率、視場、到光斑的距離和光斑的位置。發射率,所有物體(ti) 會(hui) 反射、透過和發射能量,隻有發射的能量能指示物體(ti) 的溫度。當紅外線測溫儀(yi) 測量表麵溫度時,儀(yi) 器能接收到所有這三種能量。所以,所有紅外線測溫儀(yi) 必須調節為(wei) 隻讀出發射的能量。測量誤差通常由其它光源反射的紅外線能量引起的。有些紅外線測溫儀(yi) 可改變發射率,多種材料的發射率值可從(cong) 出版的發射率表中找到。
其它儀(yi) 器為(wei) 固定的予置為(wei) 0.95的發射率。該發射率值是對於(yu) 多數有機材料、油漆或氧化表麵的表麵溫度,就要用一種膠帶或平光黑漆塗於(yu) 被測表麵加以補償(chang) 。使膠帶或漆達到與(yu) 基底材料相同溫度時,測量膠帶或漆表麵的溫度,即為(wei) 其真實溫度。距離與(yu) 光斑之比,紅外線測溫儀(yi) 的光學係統從(cong) 圓形測量光斑收集能量並聚焦在探測器上,光學分辨率定義(yi) 為(wei) 紅外線測溫儀(yi) 到物體(ti) 的距離與(yu) 被測光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,紅外線測溫儀(yi) 的分辨率越好,且被測光斑尺寸也就越小。激光瞄準,隻有用以幫助瞄準在測量點上。紅外線光學的新改進是增加了近焦特性,可對小目標區域提供精確測量,還可防止背景溫度的影響。視場,確保目標大於(yu) 紅外線測溫儀(yi) 測量時的光斑尺寸,目標越小,就應離它越近。當精度特別重要時,要確保目標至少2倍於(yu) 光斑尺寸。
近十年來非接觸式紅外線測溫技術不斷發展,除了傳(chuan) 統的鋼鐵行業(ye) 煉鋼高溫和化工行業(ye) 有毒環境外,已在許多領域得到普遍應用,尤其值得一提的是2005年可怕的SARS病毒肆虐時的非典期。紅外測溫儀(yi) 的適用範圍不斷擴大,在產(chan) 品質量控製和監測、設備故障診斷以及節約能源等方麵發揮著重要作用。紅外線測溫儀(yi) 已被證實是檢測和診斷電子設備故障的有效儀(yi) 表工具。