Mynbou Intrinsiek Veilige Infrarooi Termometer CWH800
Model:CWH800
Inleiding:
Infrarooi temperatuurmetingstegnologie is ontwikkel om die temperatuur op 'n termies veranderende oppervlak te skandeer en te meet, die temperatuurverspreidingsbeeld daarvan te bepaal en vinnig die verborge temperatuurverskil op te spoor. Dit is die infrarooi termiese beeldkamera. Die infrarooi termiese beeldkamera is die eerste keer in die weermag gebruik, die Verenigde State TI Company het die wêreld se eerste infrarooi skandering-verkenningstelsel in 19″ ontwikkel. Later is infrarooi termiese beeldtegnologie in vliegtuie, tenks, oorlogskepe en ander wapens in Westerse lande gebruik. As 'n termiese teikenstelsel vir verkenningsdoelwitte het dit die vermoë om teikens te soek en te tref aansienlik verbeter. Fluke infrarooi termometers is in 'n leidende posisie in burgerlike tegnologie. Hoe om infrarooi temperatuurmetingstegnologie wyd gebruik te maak, is egter steeds 'n toepassingsonderwerp wat die moeite werd is om te bestudeer.
Die beginsel van die termometer
Die infrarooi termometer bestaan uit 'n optiese stelsel, fotodetektor, seinversterker, seinverwerking, skermuitset en ander dele. Die optiese stelsel konsentreer die infrarooi stralingsenergie van die teiken in sy gesigsveld, en die grootte van die gesigsveld word bepaal deur die optiese dele van die termometer en sy posisie. Die infrarooi energie word op die fotodetektor gefokus en omgeskakel in 'n ooreenstemmende elektriese sein. Die sein gaan deur die versterker en seinverwerkingskring, en word omgeskakel in die temperatuurwaarde van die gemete teiken nadat dit reggestel is volgens die interne algoritme van die instrument en die teiken se emissiwiteit.
In die natuur straal alle voorwerpe waarvan die temperatuur hoër as absolute nul is, voortdurend infrarooi stralingsenergie uit na die omliggende ruimte. Die grootte van die infrarooi stralingsenergie van 'n voorwerp en die verspreiding daarvan volgens golflengte het 'n baie noue verband met sy oppervlaktemperatuur. Deur die infrarooi energie wat deur die voorwerp self uitgestraal word, te meet, kan die oppervlaktemperatuur akkuraat bepaal word, wat die objektiewe basis is waarop infrarooi stralingstemperatuurmeting gebaseer is.
Infrarooi Termometer Beginsel 'n Swart liggaam is 'n geïdealiseerde straler, dit absorbeer alle golflengtes van stralingsenergie, daar is geen weerkaatsing of transmissie van energie nie, en die emissiwiteit van sy oppervlak is 1. Die werklike voorwerpe in die natuur is egter amper nie swart liggame nie. Om die verspreiding van infrarooi straling te verduidelik en te verkry, moet 'n geskikte model in teoretiese navorsing gekies word. Dit is die gekwantiseerde ossillatormodel van liggaamsholtestraling wat deur Planck voorgestel is. Die Planck-swartliggaamstralingswet word afgelei, dit wil sê die swartliggaamspektrale straling uitgedruk in golflengte. Dit is die beginpunt van alle infrarooi stralingsteorieë, daarom word dit die swartliggaamstralingswet genoem. Benewens die stralingsgolflengte en temperatuur van die voorwerp, hou die stralingshoeveelheid van alle werklike voorwerpe ook verband met faktore soos die tipe materiaal wat die voorwerp uitmaak, die voorbereidingsmetode, die termiese proses, en die oppervlaktoestand en omgewingstoestande. Om die swartliggaamstralingswet op alle werklike voorwerpe van toepassing te maak, moet 'n proporsionaliteitsfaktor wat verband hou met die eienskappe van die materiaal en die oppervlaktoestand dus ingestel word, dit wil sê die emissiwiteit. Hierdie koëffisiënt dui aan hoe naby die termiese straling van die werklike voorwerp aan die swartliggaamstraling is, en die waarde daarvan is tussen nul en 'n waarde kleiner as 1. Volgens die wet van straling, solank die emissiwiteit van die materiaal bekend is, kan die infrarooi stralingseienskappe van enige voorwerp bekend wees. Die hoof faktore wat emissiwiteit beïnvloed, is: materiaaltipe, oppervlakruheid, fisiese en chemiese struktuur en materiaaldikte.
Wanneer die temperatuur van 'n teiken met 'n infrarooi-stralingstermometer gemeet word, meet eers die infrarooi-straling van die teiken binne sy band, en dan word die temperatuur van die gemete teiken deur die termometer bereken. Die monochromatiese termometer is eweredig aan die straling in die band; die tweekleur-termometer is eweredig aan die verhouding van die straling in die twee bande.
Toepassing:
Die CWH800 Intrinsiek Veilige Infrarooi Termometer is 'n nuwe generasie intelligente intrinsiek veilige infrarooi termometer wat geïntegreer is met optiese, meganiese en elektroniese tegnieke. Dit word wyd gebruik om voorwerpoppervlaktemperatuur te meet in die omgewing waar vlambare en plofbare gasse bestaan. Dit het die funksies van kontaklose temperatuurmeting, lasergids, agtergrondbeligting, skermbehoud, laespanningsalarm, maklik om te gebruik en gerieflik om te gebruik. Die toetsbereik is van -30 ℃ tot 800 ℃. Daar is niemand wat hoër as 800 ℃ toets in China nie.
Tegniese Spesifikasie:
| Reikwydte | -30℃ tot 800℃ |
| Resolusie | 0.1℃ |
| Reaksietyd | 0.5 -1 sek |
| afstandskoëffisiënt | 30:1 |
| Emissiwiteit | Verstelbaar 0.1-1 |
| Verversingstempo | 1.4Hz |
| Golflengte | 8um-14um |
| Gewig | 240g |
| Dimensie | 46.0mm×143.0mm×184.8mm |







