Rudarski lastno varen infrardeči termometer CWH800
Model:CWH800
Uvod:
Tehnologija infrardečega merjenja temperature je bila razvita za skeniranje in merjenje temperature na toplotno spreminjajoči se površini, določanje slike porazdelitve temperature in hitro zaznavanje skritih temperaturnih razlik. To je infrardeča termovizijska kamera. Infrardeča termovizijska kamera je bila prvič uporabljena v vojski, ameriško podjetje TI pa je leta 19 razvilo prvi infrardeči skenirni izvidniški sistem na svetu. Kasneje se je tehnologija infrardečega termovizijskega slikanja uporabljala v letalih, tankih, vojnih ladjah in drugem orožju v zahodnih državah. Kot sistem termičnega ciljanja za izvidniške cilje je močno izboljšala sposobnost iskanja in zadetka ciljev. Infrardeči termometri Fluke so na vodilnem mestu v civilni tehnologiji. Vendar pa je še vedno vredno preučiti, kako široko uporabiti tehnologijo infrardečega merjenja temperature.
Načelo termometra
Infrardeči termometer je sestavljen iz optičnega sistema, fotodetektorja, ojačevalnika signala, obdelave signala, prikazovalnika in drugih delov. Optični sistem koncentrira energijo infrardečega sevanja tarče v svojem vidnem polju, velikost vidnega polja pa je določena z optičnimi deli termometra in njegovim položajem. Infrardeča energija se usmeri na fotodetektor in pretvori v ustrezen električni signal. Signal prehaja skozi ojačevalnik in vezje za obdelavo signala ter se po korekciji v skladu z notranjim algoritmom instrumenta in emisivnostjo tarče pretvori v temperaturno vrednost izmerjene tarče.
V naravi vsi predmeti, katerih temperatura je višja od absolutne ničle, nenehno oddajajo infrardečo sevalno energijo v okoliški prostor. Velikost infrardeče sevalne energije predmeta in njena porazdelitev glede na valovno dolžino sta zelo tesno povezani z njegovo površinsko temperaturo. Zato je mogoče z merjenjem infrardeče energije, ki jo seva sam predmet, natančno določiti njegovo površinsko temperaturo, kar je objektivna osnova, na kateri temelji merjenje temperature infrardečega sevanja.
Načelo infrardečega termometra Črno telo je idealiziran sevalnik, ki absorbira vse valovne dolžine sevalne energije, se ne odbija ali prepušča energije, emisivnost njegove površine pa je 1. Vendar pa dejanski objekti v naravi skoraj niso črna telesa. Da bi razjasnili in dobili porazdelitev infrardečega sevanja, je treba v teoretičnih raziskavah izbrati ustrezen model. To je kvantizirani oscilatorni model sevanja telesne votline, ki ga je predlagal Planck. Izpeljan je Planckov zakon o sevanju črnega telesa, to je spektralna sevnost črnega telesa, izražena v valovni dolžini. To je izhodišče vseh teorij infrardečega sevanja, zato se imenuje zakon o sevanju črnega telesa. Poleg valovne dolžine sevanja in temperature objekta je količina sevanja vseh dejanskih objektov povezana tudi z dejavniki, kot so vrsta materiala, iz katerega je objekt sestavljen, metoda priprave, toplotni postopek ter stanje površine in okoljski pogoji. Da bi torej zakon o sevanju črnega telesa veljal za vse dejanske objekte, je treba uvesti faktor sorazmernosti, ki je povezan z lastnostmi materiala in stanjem površine, to je emisivnost. Ta koeficient označuje, kako blizu je toplotno sevanje dejanskega objekta sevanju črnega telesa, njegova vrednost pa je med ničlo in vrednostjo, manjšo od 1. V skladu z zakonom sevanja lahko, če je znana emisivnost materiala, poznamo tudi značilnosti infrardečega sevanja katerega koli objekta. Glavni dejavniki, ki vplivajo na emisivnost, so: vrsta materiala, hrapavost površine, fizikalna in kemična struktura ter debelina materiala.
Pri merjenju temperature tarče z infrardečim termometrom najprej izmerite infrardeče sevanje tarče znotraj njenega pasu, nato pa termometer izračuna temperaturo merjene tarče. Monokromatski termometer je sorazmeren s sevanjem v pasu, dvobarvni termometer pa je sorazmeren z razmerjem sevanja v obeh pasovih.
Uporaba:
CWH800 lastnovarni infrardeči termometer je nova generacija inteligentnega lastnovarnega infrardečega termometra, ki združuje optično, mehansko in elektronsko tehniko. Široko se uporablja za merjenje temperature površine predmetov v okolju, kjer so prisotni vnetljivi in eksplozivni plini. Ima funkcije brezkontaktnega merjenja temperature, laserskega vodenja, osvetlitve ozadja, ohranjanja prikaza na zaslonu, alarma za nizko napetost, enostaven za upravljanje in priročen za uporabo. Merilno območje je od -30 ℃ do 800 ℃. Nihče na Kitajskem ne testira temperature višje od 800 ℃.
Tehnična specifikacija:
| Razpon | -30 ℃ do 800 ℃ |
| Ločljivost | 0,1 ℃ |
| Odzivni čas | 0,5–1 s |
| koeficient razdalje | 30:1 |
| Emisivnost | Nastavljivo 0,1–1 |
| Frekvenca osveževanja | 1,4 Hz |
| Valovna dolžina | 8um-14um |
| Teža | 240 g |
| Dimenzija | 46,0 mm × 143,0 mm × 184,8 mm |







