적외선 온도계의 측정 정확도를 향상시키는 방법
온도는 물체의 뜨겁고 차가운 정도를 나타내는 물리량이다. 이는 산업 생산에서 매우 일반적이고 중요한 열 매개변수입니다. 많은 생산 공정에는 온도 모니터링과 제어가 필요합니다. 특정 장비의 작동 상태가 정상인지 여부가 온도에 명확히 반영되므로 온도 값의 변화를 통해 전기 기계 장비의 작동 상태 및 결함을 이해할 수 있습니다. 온도는 직접 측정할 수 없으며 물체의 특정 물리적 특성을 사용하여 간접적으로 측정해야 합니다. 표 1에는 일반적으로 사용되는 온도 측정 방법과 특성이 나와 있습니다. 그 중 일반적으로 사용되는 온도 측정 기술인 적외선 온도 측정은 분명한 장점을 가지고 있습니다.
1. 적외선 온도계의 특성
적외선 온도 측정은 비접촉식 온도 측정 기술입니다. 그것은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다: (1) 비접촉 측정; (2) 빠른 응답 시간, 수십 분의 1초; (3) 고감도, 0.1도의 온도 분해능 및 밀리미터 수준의 공간 분해능; (4) 영하 수십도에서 수천도까지 넓은 온도 측정 범위. 측정 시 피측정물에 접촉할 필요가 없기 때문에 도달하기 어려운 물체의 온도도 피측정물의 오염이나 손상 없이 정확하게 검출할 수 있습니다. 휴대용 빨간색 J'I, N 온도계는 휴대가 간편하고 조작이 쉽습니다. 이는 다양한 측면에서 목표 온도 감지에 사용될 수 있습니다. 이는 장비 결함 진단, HVAC, 철도, 석유, 화학 산업, 야금, 유리 및 금속 가공에 널리 사용됩니다. 그리고 다른 분야. 이 기사는 적외선 온도 측정의 기본 원리부터 시작하여 적외선 온도계의 정확도를 향상시키는 방법에 중점을 둡니다.
2. 적외선 온도 측정의 기본 원리
적외선은 강한 열 효과를 갖는 눈에 보이지 않는 빛입니다. 자연계의 모든 물체는 온도가 영하(-273~C) 이상인 한 적외선을 방출할 수 있습니다. 물질의 온도를 측정하기 위해 물체의 적외선 복사를 사용하는 것이 적외선 온도 측정입니다. 적외선 온도 측정의 기본 원리와 기초는 스테판-필츠만 법칙입니다. 이 법칙은 물질 온도와 복사 에너지 사이의 관계를 나타냅니다. E - 물체의 복사 전력(W/m); 仃 - 물질의 특정 방사율; s - 스테판-빌츠만 상수(5.67 X 10 W/(m·K)); 물체의 최대 온도(K)입니다. 위 공식에서 알 수 있습니다. 물체에서 방출되는 복사 전력(검출기에 의해 측정됨)과 비방사율(표 또는 실험에서 얻은)에 따라 위 공식에 따라 물체의 온도를 계산할 수 있습니다. 3 적외선 온도계의 정확도를 향상시키는 방법
3.1 온도 측정 범위 결정
온도 측정 범위는 가장 중요한 성능 지표입니다. 예를 들어 Raytek의 제품 적용 범위는 -50도에서 3000도까지이지만 한 가지 유형의 적외선 온도계로는 이를 달성할 수 없습니다. 각 유형의 온도계에는 고유한 특정 온도 측정 범위가 있습니다. 따라서 사용자는 사용할 온도계 유형을 결정하기 전에 측정할 온도에 대한 일반적인 이해를 가지고 있어야 합니다. 측정된 온도 범위는 너무 좁지도, 너무 넓지도 않게 정확하고 종합적으로 고려해야 합니다. 온도계의 온도 측정 범위가 좁을수록 온도 모니터링을 위한 출력 신호의 분해능과 정확도가 높아지고 온도 측정이 더욱 정확해집니다. 온도 측정 범위가 너무 넓으면 온도 측정 정확도가 떨어지고 오류가 더 커집니다. 공통 물질 방사율






