Іскробезпечний інфрачервоний термометр для гірничої промисловості CWH800
Модель:CWH800
Вступ:
Технологія інфрачервоного вимірювання температури була розроблена для сканування та вимірювання температури на поверхні, що термічно змінюється, визначення розподілу її температури та швидкого виявлення прихованої різниці температур. Це інфрачервоний тепловізор. Інфрачервоний тепловізор вперше був використаний у військовій справі, американська компанія TI розробила першу у світі інфрачервону скануючу розвідувальну систему у 19 дюймах. Пізніше технологія інфрачервоного тепловізійного зображення була використана в літаках, танках, військових кораблях та іншій зброї в західних країнах. Як система теплового націлювання на розвідувальні цілі, вона значно покращила здатність шукати та вражати цілі. Інфрачервоні термометри Fluke займають провідні позиції в цивільних технологіях. Однак, як широко використовувати технологію інфрачервоного вимірювання температури, все ще є предметом застосування, який варто вивчити.
Принцип дії термометра
Інфрачервоний термометр складається з оптичної системи, фотодетектора, підсилювача сигналу, пристрою обробки сигналу, виводу на дисплей та інших частин. Оптична система концентрує енергію інфрачервоного випромінювання цілі в своєму полі зору, а розмір поля зору визначається оптичними частинами термометра та його положенням. Інфрачервона енергія фокусується на фотодетекторі та перетворюється на відповідний електричний сигнал. Сигнал проходить через підсилювач та схему обробки сигналу та перетворюється на значення температури вимірюваної цілі після корекції відповідно до внутрішнього алгоритму приладу та випромінювальної здатності цілі.
У природі всі об'єкти, температура яких вища за абсолютний нуль, постійно випромінюють інфрачервону енергію в навколишній простір. Розмір інфрачервоної променистої енергії об'єкта та її розподіл за довжиною хвилі мають дуже тісний зв'язок з температурою його поверхні. Тому, вимірюючи інфрачервону енергію, що випромінюється самим об'єктом, можна точно визначити температуру його поверхні, що є об'єктивною основою, на якій базується вимірювання температури інфрачервоного випромінювання.
Принцип інфрачервоного термометра Чорне тіло є ідеалізованим випромінювачем, воно поглинає всі довжини хвиль променистої енергії, не відбиває та не пропускає енергію, а випромінювальна здатність його поверхні дорівнює 1. Однак реальні об'єкти в природі майже не є чорними тілами. Для уточнення та отримання розподілу інфрачервоного випромінювання необхідно вибрати відповідну модель у теоретичних дослідженнях. Це модель квантованого осцилятора випромінювання порожнини тіла, запропонована Планком. Виведено закон випромінювання чорного тіла Планка, тобто спектральну яскравість чорного тіла, виражену в довжині хвилі. Це відправна точка всіх теорій інфрачервоного випромінювання, тому його називають законом випромінювання чорного тіла. Окрім довжини хвилі випромінювання та температури об'єкта, кількість випромінювання всіх реальних об'єктів також пов'язана з такими факторами, як тип матеріалу, з якого складається об'єкт, спосіб приготування, термічний процес, стан поверхні та умови навколишнього середовища. Тому, щоб закон випромінювання чорного тіла був застосовним до всіх реальних об'єктів, необхідно ввести коефіцієнт пропорційності, пов'язаний з властивостями матеріалу та станом поверхні, тобто випромінювальну здатність. Цей коефіцієнт показує, наскільки близьке теплове випромінювання фактичного об'єкта до випромінювання абсолютно чорного тіла, і його значення знаходиться в діапазоні від нуля до значення, меншого за 1. Згідно із законом випромінювання, якщо відома випромінювальна здатність матеріалу, можна знати характеристики інфрачервоного випромінювання будь-якого об'єкта. Основними факторами, що впливають на випромінювальну здатність, є: тип матеріалу, шорсткість поверхні, фізична та хімічна структура та товщина матеріалу.
Під час вимірювання температури об'єкта інфрачервоним термометром спочатку вимірюють інфрачервоне випромінювання об'єкта в його діапазоні, а потім термометр розраховує температуру вимірюваного об'єкта. Монохроматичний термометр пропорційний випромінюванню в діапазоні; двоколірний термометр пропорційний співвідношенню випромінювання в двох діапазонах.
Застосування:
Іскробезпечний інфрачервоний термометр CWH800 — це нове покоління інтелектуального іскробезпечного інфрачервоного термометра, що поєднує оптичні, механічні та електронні технології. Він широко використовується для вимірювання температури поверхні об'єктів у середовищі з присутністю легкозаймистих та вибухонебезпечних газів. Він має функції безконтактного вимірювання температури, лазерного наведення, підсвічування дисплея, відображення інформації на дисплеї, сигналізації про низьку напругу, простий в експлуатації та зручний у використанні. Діапазон вимірювань становить від -30℃ до 800℃. У Китаї немає жодних вимірювань вище 800℃.
Технічна специфікація:
| Діапазон | від -30℃ до 800℃ |
| Роздільна здатність | 0,1℃ |
| Час відгуку | 0,5 -1 сек |
| коефіцієнт відстані | 30:1 |
| Випромінювальна здатність | Регульований 0,1-1 |
| Частота оновлення | 1,4 Гц |
| Довжина хвилі | 8-14 мкм |
| Вага | 240 г |
| Вимір | 46,0 мм × 143,0 мм × 184,8 мм |







