Infrarødt termometer for gruvedrift CWH800
Modell: CWH800
Introduksjon:
Infrarød temperaturmålingsteknologi er utviklet for å skanne og måle temperaturen på en termisk endrende overflate, bestemme temperaturfordelingsbildet og raskt oppdage den skjulte temperaturforskjellen. Dette er det infrarøde termokameraet. Det infrarøde termokameraet ble først brukt i militæret, og det amerikanske TI-selskapet utviklet verdens første infrarøde skanningsrekognoseringssystem i 19″. Senere har infrarød termokamerateknologi blitt brukt i fly, stridsvogner, krigsskip og andre våpen i vestlige land. Som et termisk målrettingssystem for rekognoseringsmål har det forbedret evnen til å søke og treffe mål betraktelig. Fluke infrarøde termometre er i en ledende posisjon innen sivil teknologi. Hvordan man gjør infrarød temperaturmålingsteknologi mye brukt er imidlertid fortsatt et anvendelsesemne verdt å studere.
Prinsippet bak termometeret
Det infrarøde termometeret består av et optisk system, en fotodetektor, en signalforsterker, en signalbehandling, en skjermutgang og andre deler. Det optiske systemet konsentrerer den infrarøde strålingsenergien fra målet i synsfeltet, og størrelsen på synsfeltet bestemmes av termometerets optiske deler og dets posisjon. Den infrarøde energien fokuseres på fotodetektoren og konverteres til et tilsvarende elektrisk signal. Signalet passerer gjennom forsterkeren og signalbehandlingskretsen, og konverteres til temperaturverdien til det målte målet etter å ha blitt korrigert i henhold til instrumentets interne algoritme og målets emissivitet.
I naturen sender alle objekter med en temperatur høyere enn det absolutte nullpunkt ut infrarød strålingsenergi til det omkringliggende rommet. Størrelsen på den infrarøde strålingsenergien til et objekt og dens fordeling i henhold til bølgelengde har et svært nært forhold til overflatetemperaturen. Ved å måle den infrarøde energien som utstråles av selve objektet, kan derfor overflatetemperaturen bestemmes nøyaktig, noe som er det objektive grunnlaget som måling av infrarød strålingstemperatur er basert på.
Prinsipp for infrarødt termometer Et svart legeme er en idealisert radiator, den absorberer alle bølgelengder av strålingsenergi, det er ingen refleksjon eller transmisjon av energi, og emissiviteten til overflaten er 1. Imidlertid er de faktiske objektene i naturen nesten ikke svarte legemer. For å avklare og få fordelingen av infrarød stråling, må en passende modell velges i teoretisk forskning. Dette er den kvantiserte oscillatormodellen for kroppshulromstråling foreslått av Planck. Plancks svartlegeme-strålingslov er utledet, det vil si den svarte legemets spektralstråling uttrykt i bølgelengde. Dette er utgangspunktet for alle infrarøde strålingsteorier, så det kalles svartlegeme-strålingsloven. I tillegg til strålingsbølgelengden og temperaturen til objektet, er strålingsmengden til alle faktiske objekter også relatert til faktorer som typen materiale som utgjør objektet, fremstillingsmetoden, den termiske prosessen og overflatetilstanden og miljøforholdene. For å gjøre svartlegeme-strålingsloven gjeldende for alle faktiske objekter, må derfor en proporsjonalitetsfaktor relatert til materialets egenskaper og overflatetilstanden introduseres, det vil si emissiviteten. Denne koeffisienten indikerer hvor nær den faktiske objektets termiske stråling er svartlegemestrålingen, og verdien er mellom null og en verdi mindre enn 1. I henhold til strålingsloven kan man kjenne de infrarøde strålingsegenskapene til ethvert objekt så lenge materialets emissivitet er kjent. Hovedfaktorene som påvirker emissiviteten er: materialtype, overflateruhet, fysisk og kjemisk struktur og materialtykkelse.
Når du måler temperaturen på et mål med et infrarødt strålingstermometer, måler du først den infrarøde strålingen fra målet innenfor båndet, og deretter beregner termometeret temperaturen på det målte målet. Det monokromatiske termometeret er proporsjonalt med strålingen i båndet; det tofargede termometeret er proporsjonalt med forholdet mellom strålingen i de to båndene.
Søknad:
CWH800 egensikkert infrarødt termometer er en ny generasjon intelligente egensikre infrarøde termometere integrert med optisk, mekanisk og elektronisk teknikk. Det er mye brukt til å måle overflatetemperatur på objekter i miljøer der det finnes brennbare og eksplosive gasser. Det har funksjoner som berøringsfri temperaturmåling, laserstyring, bakgrunnsbelysning, visningsfunksjon, lavspenningsalarm, enkel å betjene og praktisk i bruk. Testområdet er fra -30 ℃ til 800 ℃. Ingen tester høyere enn 800 ℃ i hele Kina.
Teknisk spesifikasjon:
| Spekter | -30℃ til 800℃ |
| Oppløsning | 0,1 ℃ |
| Responstid | 0,5–1 sek |
| avstandskoeffisient | 30:1 |
| Emissivitet | Justerbar 0,1–1 |
| Oppdateringsfrekvens | 1,4 Hz |
| Bølgelengde | 8um–14um |
| Vekt | 240 g |
| Dimensjon | 46,0 mm × 143,0 mm × 184,8 mm |







