적외선 체온계 사용 시 8가지 포인트
1. 온도 측정 범위 결정
온도 측정 범위 결정: 온도 측정 범위는 온도계의 가장 중요한 성능 지표입니다. 일부 온도계 제품의 범위는 -50도 - + 3000도이지만 한 유형의 적외선 온도계로는 이를 수행할 수 없습니다. 각 유형의 온도계에는 고유한 특정 온도 범위가 있습니다. 따라서 사용자의 측정 온도 범위는 너무 좁지도 넓지도 않게 정확하고 종합적으로 고려되어야 합니다. 흑체 복사의 법칙에 따르면 스펙트럼의 단파장 대역에서 온도로 인한 복사 에너지의 변화는 방사율 오류로 인한 복사 에너지의 변화를 초과합니다. 따라서 온도 측정 시에는 가급적 단파를 사용하는 것이 좋다. 일반적으로 온도 측정 범위가 좁을수록 온도 모니터링 출력 신호의 해상도가 높아지고 정확도와 신뢰성을 쉽게 해결할 수 있습니다. 온도 측정 범위가 너무 넓으면 온도 측정 정확도가 떨어집니다. 예를 들어, 측정된 목표 온도가 1000도이면 먼저 온라인인지 휴대형인지, 휴대형인지 판단합니다. 3iLR3, 3i2M, 3i1M 등 이 온도를 충족하는 많은 모델이 있습니다. 측정 정확도가 중요한 경우 2M 또는 1M 유형을 선택하는 것이 좋습니다. 3iLR 유형을 사용하면 온도 측정 범위가 매우 넓고 고온 측정 성능이 떨어지기 때문입니다. 저온 대상의 경우 3iLR3을 선택해야 합니다.
2. 대상 크기 결정
적외선 온도계는 원리에 따라 단색 온도계와 2색 온도계(복사 비색 온도계)로 나눌 수 있습니다. 단색 온도계의 경우 온도를 측정할 때 측정 대상 영역이 온도계의 시야를 채워야 합니다. 측정 대상 크기는 시야의 50%를 초과하는 것이 좋습니다. 대상 크기가 시야보다 작으면 배경 방사 에너지가 온도계의 시각적 및 청각적 기호에 들어가고 온도 측정 판독값을 방해하여 오류가 발생합니다. 반대로 대상이 고온계의 시야보다 크면 고온계는 측정 영역 외부의 배경에 의해 영향을 받지 않습니다. 비색 온도계의 경우 시야가 채워지지 않고 측정 경로에 연기, 먼지, 장애물이 존재하고 방사 에너지가 감쇠되면 측정 결과에 큰 영향을 미치지 않습니다. 작고 움직이거나 진동하는 대상의 경우 비색 온도계가 최선의 선택입니다. 이는 광선의 직경이 작고 구부러지고 막히고 접힌 채널을 통해 빛 복사 에너지를 전달할 수 있는 유연성 때문입니다.
일부 고온계의 경우 온도는 두 개의 개별 파장 대역에서 복사 에너지의 비율로 결정됩니다. 따라서 측정 대상이 작고 사이트를 채우지 않고 측정 경로에 연기, 먼지 또는 방사 에너지를 감쇠시키는 장애물이 있으면 측정 결과에 영향을 미치지 않습니다. 95% 에너지 감쇠의 경우에도 필요한 온도 측정 정확도는 여전히 보장될 수 있습니다. 작고 움직이거나 진동하는 대상의 경우; 때때로 시야 내에서 이동하거나 부분적으로 시야 밖으로 이동할 수 있습니다. 이러한 조건에서는 2색 온도계를 사용하는 것이 최선의 선택입니다. 고온계와 대상 사이를 직접 조준하는 것이 불가능하고 측정 채널이 구부러지거나 좁거나 막힌 경우 2색 광섬유 고온계가 최선의 선택입니다. 이것은 작은 직경, 유연성 및 구부러지고 막히고 접힌 채널을 통해 광학 방사 에너지를 전송하는 기능으로 인해 열악한 조건 또는 전자기장 근처에서 접근하기 어려운 대상을 측정할 수 있습니다.
3. 거리 계수(광학 해상도) 결정
거리 계수는 D:S의 비율, 즉 온도계의 프로브와 대상 사이의 거리 D와 측정할 대상의 직경의 비율로 결정됩니다. 환경 조건으로 인해 온도계를 대상에서 멀리 설치해야 하고 작은 대상을 측정해야 하는 경우 광학 해상도가 높은 온도계를 선택해야 합니다. 광학 분해능이 높을수록, 즉 D:S 비율이 증가할수록 고온계의 비용이 높아집니다. Raytek 적외선 온도계 D:S 범위는 2:1(낮은 거리 계수)에서 300:1 이상(높은 거리 계수)입니다. 온도계가 대상에서 멀리 떨어져 있고 대상이 작은 경우 거리 계수가 높은 온도계를 선택해야 합니다. 고정 초점 거리를 가진 고온계의 경우 광학 시스템의 초점은 스폿의 최소 위치이며 초점에서 가깝고 먼 스폿은 증가합니다. 두 가지 거리 요소가 있습니다. 따라서 초점에 가까운 거리와 먼 거리의 온도를 정확하게 측정하기 위해서는 측정 대상의 크기가 초점의 스폿 크기보다 커야 합니다. 줌 온도계에는 대상까지의 거리에 따라 조정할 수 있는 최소 초점 위치가 있습니다. D:S를 높이면 받는 에너지가 줄어듭니다. 수신 구경을 늘리지 않으면 거리 계수 D:S를 늘리기 어려워 장비 비용이 증가합니다.
4. 파장 범위 결정
대상 물질의 방사율과 표면 특성은 고온계의 스펙트럼 응답 파장을 결정합니다. 고반사율 합금 재료의 경우 방사율이 낮거나 다양합니다. 고온 영역에서 금속 재료 측정에 가장 적합한 파장은 근적외선이며 {{0}}.8-1.{{10}} μm를 선택할 수 있습니다. 다른 온도 영역은 1.6μm, 2.2μm 및 3.9μm를 선택할 수 있습니다. 일부 재료는 특정 파장에서 투명하기 때문에 적외선 에너지가 이러한 재료를 투과하므로 이 재료에 대해 특수 파장을 선택해야 합니다. 예를 들어, 1.0μm, 2.2μm 및 3.9μm는 유리의 내부 온도를 측정하는 데 사용됩니다(측정된 유리는 매우 두꺼워야 합니다. 그렇지 않으면 통과할 것입니다). 5.0μm는 유리의 표면 온도를 측정하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 3.43μm는 폴리에틸렌 플라스틱 필름 측정에 사용되며, 4.3μm 또는 7.9μm는 폴리에스터에 사용되며 8-14μm는 0.4mm를 초과하는 두께에 사용됩니다. 예를 들어 협대역 4.64μm는 화염에서 CO를 측정하는 데 사용되고 4.47μm는 화염에서 NO2를 측정하는 데 사용됩니다.
5. 응답 시간 결정
응답시간은 측정된 온도 변화에 대한 적외선 온도계의 반응 속도를 나타내며, 이는 최종 판독 에너지의 95%에 도달하는 데 필요한 시간으로 정의되며, 이는 광검출기의 시정수, 신호 처리 회로와 관련이 있습니다. 및 디스플레이 시스템. 일부 적외선 온도계는 응답 시간이 최대 1ms로 접촉식 온도 측정 방법보다 훨씬 빠릅니다. 대상의 이동 속도가 매우 빠르거나 빠르게 가열되는 대상을 측정할 경우 응답이 빠른 적외선 온도계를 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 충분한 신호 응답을 얻지 못하고 측정 정확도가 떨어집니다. 그러나 모든 응용 분야에 빠르게 반응하는 적외선 온도계가 필요한 것은 아닙니다. 열 관성이 존재하는 정적 또는 대상 열 프로세스의 경우 고온계의 응답 시간을 완화할 수 있습니다. 따라서 적외선 온도계의 응답 시간 선택은 측정 대상의 상황에 맞게 조정되어야 합니다. 응답 시간 결정은 주로 대상의 이동 속도와 대상의 온도 변화 속도를 기반으로 합니다. 정적 대상 또는 열 관성의 대상 매개변수 또는 기존 제어 장비의 속도가 제한되는 경우 온도계의 응답 시간이 요구 사항을 완화할 수 있습니다.
6. 신호 처리 기능
이산 공정(예: 부품 생산)과 연속 공정의 차이를 고려하여 적외선 온도계에는 다중 신호 처리 기능(예: 피크 홀드, 밸리 홀드, 평균값)이 필요합니다. 컨베이어 벨트에 있는 병의 온도, 피크 홀드를 사용하려면 온도 출력 신호가 컨트롤러로 전송됩니다. 그렇지 않으면 온도계가 병 사이의 더 낮은 온도 값을 읽습니다. 피크 홀드를 사용하는 경우 온도계 응답 시간을 병 사이의 시간 간격보다 약간 길게 설정하여 적어도 하나의 병이 항상 측정 중이도록 합니다.
7. 환경조건의 고려
온도계의 환경 조건은 측정 결과에 큰 영향을 미치므로 고려하고 적절하게 해결해야 합니다. 그렇지 않으면 온도 측정 정확도에 영향을 미치고 손상을 일으킬 수도 있습니다. 주변 온도가 높고 먼지, 연기 및 증기가 있는 경우 제조업체에서 제공하는 보호 덮개, 수냉식, 공기 냉각 시스템, 공기 정화기 및 기타 액세서리를 선택할 수 있습니다. 이러한 액세서리는 환경 영향을 효과적으로 해결하고 정확한 온도 측정을 위해 온도계를 보호할 수 있습니다. 악세서리 지정 시에는 최대한 표준화된 서비스를 요청하여 설치비를 절감해야 합니다. 연기, 먼지 또는 기타 입자가 소음, 전자기장, 진동 또는 접근하기 어려운 환경 조건 또는 기타 열악한 조건에서 측정 에너지 신호를 감소시키는 경우 광섬유 이중 색상 온도계가 최선의 선택입니다. 비색 온도계가 최선의 선택입니다. 소음, 전자기장, 진동 및 접근하기 어려운 환경 조건 또는 기타 열악한 조건에서는 밝은 비색 온도계를 선택하는 것이 좋습니다.
용기나 진공 챔버와 같이 밀폐되거나 위험한 물질이 있는 응용 분야에서 고온계는 창을 통해 볼 수 있습니다. 재료는 충분히 강해야 하고 사용 중인 고온계의 작동 파장 범위를 통과해야 합니다. 또한 작업자가 창을 통해 관찰해야 하는지 여부도 결정하므로 상호 영향을 피하기 위해 적절한 설치 위치와 창 재료를 선택하십시오. 저온 측정 응용 분야에서 Ge 또는 Si 재료는 일반적으로 가시광선에 불투명한 창으로 사용되며 인간의 눈은 창을 통해 대상을 관찰할 수 없습니다. 작업자가 창 대상을 통과해야 하는 경우 적외선과 가시광선을 모두 투과시키는 광학 재료를 사용해야 합니다. 예를 들어, ZnSe나 BaF2와 같은 적외선과 가시광선을 모두 투과시키는 광학 소재를 창호 소재로 사용해야 합니다.
온도계의 작업 환경에 가연성 가스가 있는 경우 본질적으로 안전한 적외선 온도계를 선택하여 특정 농도의 가연성 가스 환경에서 안전한 측정 및 모니터링을 수행할 수 있습니다.
가혹하고 복잡한 환경 조건의 경우 별도의 온도 측정 헤드와 디스플레이가 있는 시스템을 선택하여 설치 및 구성이 용이합니다. 전류 제어 장비에 맞는 신호 출력 형태를 선택할 수 있습니다.
8. 적외선 방사 온도계의 교정
적외선 온도계는 측정 대상의 온도를 올바르게 표시하도록 보정해야 합니다. 일반적으로 적외선 온도 측정의 교정 주기는 1년입니다. 적외선 온도계를 정확하게 보정하려면 공동 모양과 0.995의 방사율을 가진 흑체 가열로를 사용하는 것이 좋습니다. 사용하는 온도계의 온도 측정값이 사용 중 허용 오차를 벗어나는 경우 재교정을 위해 제조업체 또는 수리 센터로 반환해야 합니다.






