Bányászati ​​gyújtószikramentes infravörös hőmérő CWH800

Rövid leírás:

Modell:CWH800Bevezetés: Az infravörös hőmérsékletmérési technológiát úgy fejlesztették ki, hogy beolvassa és megmérje a hőmérsékletet egy hőmérsékleten változó felületen, meghatározza a hőmérséklet-eloszlás képét, és gyorsan érzékelje a rejtett hőmérsékletkülönbséget. Ez az infravörös hőkamera. ...


Termék részletei

Termékcímkék

Modell:CWH800

Bevezetés:
Az infravörös hőmérsékletmérési technológiát úgy fejlesztették ki, hogy képes legyen beolvasni és mérni a hőmérsékletet egy hőmérsékleten változó felületen, meghatározni a hőmérséklet-eloszlás képét, és gyorsan érzékelni a rejtett hőmérsékletkülönbséget. Ez az infravörös hőkamera. Az infravörös hőkamerát először a hadseregben használták, az Egyesült Államok TI Company fejlesztette ki a világ első infravörös pásztázó felderítő rendszerét 19″-ben. Később az infravörös hőkamerás technológiát repülőgépekben, tankokban, hadihajókban és más fegyverekben is alkalmazták a nyugati országokban. Felderítő célpontok hőkamerás célzórendszereként jelentősen javult a célpontok keresésének és eltalálásának képessége. A Fluke infravörös hőmérők vezető szerepet töltenek be a polgári technológiában. Az infravörös hőmérsékletmérési technológia széles körű elterjedésének kérdése azonban továbbra is egy olyan alkalmazási terület, amelyet érdemes tanulmányozni.

A hőmérő elve
Az infravörös hőmérő optikai rendszerből, fotodetektorból, jelerősítőből, jelfeldolgozó egységből, kijelző kimenetből és egyéb alkatrészekből áll. Az optikai rendszer a céltárgy infravörös sugárzási energiáját a látóterében koncentrálja, és a látómező méretét a hőmérő optikai részei és elhelyezkedése határozza meg. Az infravörös energia a fotodetektorra fókuszálódik, és megfelelő elektromos jellé alakul. A jel áthalad az erősítőn és a jelfeldolgozó áramkörön, és a műszer belső algoritmusa és a céltárgy emissziós tényezője szerinti korrekció után a mért céltárgy hőmérsékleti értékévé alakul.

A természetben minden olyan tárgy, amelynek hőmérséklete magasabb az abszolút nulla foknál, folyamatosan infravörös sugárzási energiát bocsát ki a környező térbe. Egy tárgy infravörös sugárzási energiájának nagysága és hullámhossz szerinti eloszlása ​​nagyon szoros összefüggésben áll a felületi hőmérsékletével. Ezért a tárgy által kisugárzott infravörös energia mérésével pontosan meghatározható a felületi hőmérséklete, ami objektív alapot képez az infravörös sugárzás hőmérsékletének mérésére.

Infravörös hőmérő alapelve A fekete test egy idealizált sugárzó, elnyeli a sugárzó energia minden hullámhosszát, nincs energia visszaverődése vagy áteresztése, és felületének emisszivitása 1. A természetben található tényleges tárgyak azonban szinte nem fekete testek. Az infravörös sugárzás eloszlásának tisztázása és megszerzése érdekében megfelelő modellt kell választani az elméleti kutatásokban. Ez a Planck által javasolt testüreg-sugárzás kvantált oszcillátormodellje. Ebből származik a Planck fekete test sugárzási törvénye, azaz a fekete test spektrális sugárzása hullámhosszban kifejezve. Ez minden infravörös sugárzási elmélet kiindulópontja, ezért fekete test sugárzási törvényének nevezik. A tárgy sugárzási hullámhosszán és hőmérsékletén kívül az összes tényleges tárgy sugárzási mennyisége olyan tényezőkhöz is kapcsolódik, mint a tárgyat alkotó anyag típusa, az előállítási módszer, a termikus folyamat, valamint a felületi állapot és a környezeti feltételek. Ezért ahhoz, hogy a fekete test sugárzási törvénye minden tényleges tárgyra alkalmazható legyen, be kell vezetni az anyag tulajdonságaihoz és a felületi állapothoz kapcsolódó arányossági tényezőt, azaz az emisszivitást. Ez az együttható azt jelzi, hogy a tényleges tárgy hősugárzása mennyire van közel a feketetest-sugárzáshoz, és értéke nulla és 1-nél kisebb érték között van. A sugárzás törvénye szerint, amíg az anyag emisszióképessége ismert, bármely tárgy infravörös sugárzási jellemzői megismerhetők. Az emisszióképességet befolyásoló fő tényezők: az anyag típusa, a felületi érdesség, a fizikai és kémiai szerkezet, valamint az anyag vastagsága.

Amikor egy célpont hőmérsékletét infravörös sugárzású hőmérővel mérjük, először mérjük meg a célpont infravörös sugárzását a sávjában, majd a hőmérő kiszámítja a mért célpont hőmérsékletét. A monokróm hőmérő a sávban lévő sugárzással arányos; a kétszínű hőmérő a két sávban lévő sugárzás arányával arányos.

Alkalmazás:
A CWH800 gyújtószikramentes infravörös hőmérő egy új generációs intelligens, gyújtószikramentes infravörös hőmérő, amely optikai, mechanikus és elektronikus technikát integrál. Széles körben használják tárgyak felületi hőmérsékletének mérésére olyan környezetben, ahol gyúlékony és robbanásveszélyes gázok vannak jelen. Érintésmentes hőmérsékletmérés, lézervezető, háttérvilágítású kijelző, kijelzőfigyelő, alacsony feszültség riasztás funkcióival rendelkezik, könnyen kezelhető és kényelmesen használható. A mérési tartomány -30 ℃ és 800 ℃ között van. Kínában egyetlen olyan eszköz sem mér 800 ℃ feletti hőmérsékletet.
Műszaki előírás:

Hatótávolság

-30℃-tól 800℃-ig

Felbontás

0,1 ℃

Válaszidő

0,5 -1 mp

távolsági együttható

30:1

Emisszióképesség

Állítható 0,1-1

Frissítési gyakoriság

1,4 Hz

Hullámhossz

8-14 µm

Súly

240 g

Dimenzió

46,0 mm × 143,0 mm × 184,8 mm


  • Előző:
  • Következő:

  • Írd ide az üzenetedet, és küldd el nekünk