Termometru cu infraroșu cu siguranță intrinsecă pentru minerit CWH800

Scurtă descriere:

Model: CWH800 Introducere: Tehnologia de măsurare a temperaturii în infraroșu a fost dezvoltată pentru a scana și măsura temperatura pe o suprafață care se schimbă termic, a determina imaginea distribuției temperaturii acesteia și a detecta rapid diferența ascunsă de temperatură. Aceasta este camera de termoviziune în infraroșu. ...


Detalii produs

Etichete de produs

Model: CWH800

Introducere:
Tehnologia de măsurare a temperaturii în infraroșu a fost dezvoltată pentru a scana și măsura temperatura pe o suprafață supusă schimbării termice, a determina imaginea distribuției temperaturii acesteia și a detecta rapid diferența ascunsă de temperatură. Aceasta este camera de termoviziune în infraroșu. Camera de termoviziune în infraroșu a fost utilizată pentru prima dată în armată, compania TI din Statele Unite dezvoltând primul sistem de recunoaștere cu scanare în infraroșu din lume în 19″. Ulterior, tehnologia de imagistică termică în infraroșu a fost utilizată în aeronave, tancuri, nave de război și alte arme din țările occidentale. Ca sistem de direcționare termică pentru ținte de recunoaștere, a îmbunătățit considerabil capacitatea de a căuta și lovi ținte. Termometrele cu infraroșu Fluke ocupă o poziție de lider în tehnologia civilă. Cu toate acestea, modul de utilizare pe scară largă a tehnologiei de măsurare a temperaturii în infraroșu este încă un subiect de aplicație care merită studiat.

Principiul termometrului
Termometrul cu infraroșu este compus dintr-un sistem optic, un fotodetector, un amplificator de semnal, un sistem de procesare a semnalului, un afișaj de ieșire și alte componente. Sistemul optic concentrează energia radiației infraroșii a țintei în câmpul său vizual, iar dimensiunea câmpului vizual este determinată de componentele optice ale termometrului și de poziția acestuia. Energia infraroșie este focalizată pe fotodetector și convertită într-un semnal electric corespunzător. Semnalul trece prin amplificator și circuitul de procesare a semnalului și este convertit în valoarea temperaturii țintei măsurate după ce este corectat conform algoritmului intern al instrumentului și a emisivității țintei.

În natură, toate obiectele a căror temperatură este mai mare decât zero absolut emit constant energie de radiație infraroșie în spațiul înconjurător. Mărimea energiei radiante infraroșii a unui obiect și distribuția acesteia în funcție de lungimea de undă au o relație foarte strânsă cu temperatura suprafeței sale. Prin urmare, prin măsurarea energiei infraroșii radiate de obiectul în sine, temperatura suprafeței sale poate fi determinată cu precizie, aceasta fiind baza obiectivă pe care se bazează măsurarea temperaturii radiației infraroșii.

Principiul termometrului cu infraroșu Un corp negru este un radiator idealizat, absoarbe toate lungimile de undă ale energiei radiante, nu există reflexie sau transmisie a energiei, iar emisivitatea suprafeței sale este 1. Cu toate acestea, obiectele reale din natură aproape că nu sunt corpuri negre. Pentru a clarifica și a obține distribuția radiației infraroșii, trebuie selectat un model adecvat în cercetarea teoretică. Acesta este modelul oscilator cuantizat al radiației cavității corpului propus de Planck. Se derivă legea radiației corpului negru de la Planck, adică radianța spectrală a corpului negru exprimată în lungime de undă. Acesta este punctul de plecare al tuturor teoriilor radiației infraroșii, de aceea se numește legea radiației corpului negru. Pe lângă lungimea de undă și temperatura radiației obiectului, cantitatea de radiație a tuturor obiectelor reale este, de asemenea, legată de factori precum tipul de material care constituie obiectul, metoda de preparare, procesul termic, starea suprafeței și condițiile de mediu. Prin urmare, pentru a face legea radiației corpului negru aplicabilă tuturor obiectelor reale, trebuie introdus un factor de proporționalitate legat de proprietățile materialului și de starea suprafeței, adică emisivitatea. Acest coeficient indică cât de aproape este radiația termică a obiectului real de radiația corpului negru, iar valoarea sa este între zero și o valoare mai mică decât 1. Conform legii radiației, atâta timp cât emisivitatea materialului este cunoscută, pot fi cunoscute caracteristicile radiației infraroșii ale oricărui obiect. Principalii factori care afectează emisivitatea sunt: ​​tipul de material, rugozitatea suprafeței, structura fizică și chimică și grosimea materialului.

Când se măsoară temperatura unei ținte cu un termometru cu radiații infraroșii, se măsoară mai întâi radiația infraroșie a țintei din banda sa, iar apoi temperatura țintei măsurate este calculată de termometru. Termometrul monocromatic este proporțional cu radiația din bandă; termometrul bicolor este proporțional cu raportul dintre radiația din cele două benzi.

Aplicație:
Termometrul cu infraroșu cu siguranță intrinsecă CWH800 este o nouă generație de termometre inteligente cu infraroșu cu siguranță intrinsecă, integrate cu tehnici optice, mecanice și electronice. Este utilizat pe scară largă pentru măsurarea temperaturii suprafeței obiectelor în medii în care există gaze inflamabile și explozive. Are funcții de măsurare a temperaturii fără contact, ghidare laser, afișare cu iluminare din spate, menținere a afișajului, alarmă de joasă tensiune, este ușor de utilizat și convenabil de utilizat. Intervalul de testare este de la -30 ℃ la 800 ℃. Nu există nicio testare mai mare de 800 ℃ în toată China.
Specificații tehnice:

Gamă

-30℃ până la 800℃

Rezoluţie

0,1℃

Timp de răspuns

0,5 -1 secunde

coeficientul de distanță

30:1

Emisivitate

Reglabil 0,1-1

Rată de reîmprospătare

1,4 Hz

Lungime de undă

8um-14um

Greutate

240g

Dimensiune

46,0 mm × 143,0 mm × 184,8 mm


  • Anterior:
  • Următorul:

  • Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă