เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบปลอดภัยจากประกายไฟ สำหรับงานเหมืองแร่ รุ่น CWH800
รุ่น: CWH800
การแนะนำ:
เทคโนโลยีการวัดอุณหภูมิด้วยอินฟราเรดได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสแกนและวัดอุณหภูมิบนพื้นผิวที่มีการเปลี่ยนแปลงทางความร้อน กำหนดภาพการกระจายตัวของอุณหภูมิ และตรวจจับความแตกต่างของอุณหภูมิที่ซ่อนอยู่ได้อย่างรวดเร็ว นี่คือเครื่องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด เครื่องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดถูกนำมาใช้ครั้งแรกในกองทัพ โดยบริษัท TI ของสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาระบบสแกนและลาดตระเวนด้วยอินฟราเรดระบบแรกของโลกในปี 1919 ต่อมา เทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดได้ถูกนำไปใช้ในเครื่องบิน รถถัง เรือรบ และอาวุธอื่นๆ ในประเทศตะวันตก ในฐานะระบบกำหนดเป้าหมายด้วยความร้อนสำหรับการลาดตระเวนเป้าหมาย มันได้ปรับปรุงความสามารถในการค้นหาและโจมตีเป้าหมายอย่างมาก เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดของ Fluke อยู่ในตำแหน่งผู้นำในเทคโนโลยีพลเรือน อย่างไรก็ตาม วิธีการทำให้เทคโนโลยีการวัดอุณหภูมิด้วยอินฟราเรดถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางยังคงเป็นหัวข้อที่ควรค่าแก่การศึกษา
หลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์
เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดประกอบด้วยระบบออปติก ตัวตรวจจับแสง ตัวขยายสัญญาณ การประมวลผลสัญญาณ การแสดงผล และส่วนอื่นๆ ระบบออปติกจะรวมพลังงานรังสีอินฟราเรดของเป้าหมายในขอบเขตการมองเห็น โดยขนาดของขอบเขตการมองเห็นจะถูกกำหนดโดยส่วนประกอบออปติกของเทอร์โมมิเตอร์และตำแหน่งของมัน พลังงานอินฟราเรดจะถูกโฟกัสไปที่ตัวตรวจจับแสงและแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สอดคล้องกัน สัญญาณจะผ่านตัวขยายสัญญาณและวงจรประมวลผลสัญญาณ และถูกแปลงเป็นค่าอุณหภูมิของเป้าหมายที่วัดได้หลังจากได้รับการแก้ไขตามอัลกอริทึมภายในของเครื่องมือและค่าการแผ่รังสีของเป้าหมาย
ในธรรมชาติ วัตถุทุกชนิดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์สัมบูรณ์จะปล่อยพลังงานรังสีอินฟราเรดออกสู่พื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่อง ขนาดของพลังงานรังสีอินฟราเรดของวัตถุและการกระจายตัวตามความยาวคลื่นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุ ดังนั้น การวัดพลังงานรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกมาจากวัตถุเอง จะช่วยให้สามารถกำหนดอุณหภูมิพื้นผิวได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นพื้นฐานเชิงวัตถุประสงค์ของการวัดอุณหภูมิด้วยรังสีอินฟราเรด
หลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด วัตถุดำเป็นตัวแผ่รังสีในอุดมคติ มันดูดซับพลังงานรังสีทุกความยาวคลื่น ไม่มีการสะท้อนหรือการส่งผ่านพลังงาน และค่าการแผ่รังสีของพื้นผิวเท่ากับ 1 อย่างไรก็ตาม วัตถุจริงในธรรมชาติแทบจะไม่เป็นวัตถุดำเลย เพื่อให้เข้าใจและหาการกระจายตัวของรังสีอินฟราเรด จำเป็นต้องเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมในการวิจัยเชิงทฤษฎี นั่นคือแบบจำลองออสซิลเลเตอร์ควอนตัมของการแผ่รังสีในโพรงของวัตถุที่เสนอโดยพลังค์ กฎการแผ่รังสีของวัตถุดำของพลังค์จึงได้มาจากการอนุมาน นั่นคือ ความสว่างสเปกตรัมของวัตถุดำที่แสดงในรูปของความยาวคลื่น นี่คือจุดเริ่มต้นของทฤษฎีการแผ่รังสีอินฟราเรดทั้งหมด ดังนั้นจึงเรียกว่ากฎการแผ่รังสีของวัตถุดำ นอกจากความยาวคลื่นและอุณหภูมิของวัตถุแล้ว ปริมาณการแผ่รังสีของวัตถุจริงทั้งหมดยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดของวัสดุที่ประกอบเป็นวัตถุ วิธีการเตรียม กระบวนการทางความร้อน สภาพพื้นผิว และสภาพแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้กฎการแผ่รังสีของวัตถุดำสามารถนำไปใช้กับวัตถุจริงทั้งหมดได้ จึงจำเป็นต้องมีการนำปัจจัยสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของวัสดุและสภาพพื้นผิวมาใช้ นั่นคือ ค่าการแผ่รังสี ค่าสัมประสิทธิ์นี้บ่งชี้ว่าการแผ่รังสีความร้อนของวัตถุจริงนั้นใกล้เคียงกับการแผ่รังสีของวัตถุดำมากน้อยเพียงใด และค่าของมันอยู่ระหว่างศูนย์ถึงค่าที่น้อยกว่า 1 ตามกฎการแผ่รังสี ตราบใดที่ทราบค่าการแผ่รังสีของวัสดุ ก็สามารถทราบลักษณะการแผ่รังสีอินฟราเรดของวัตถุใดๆ ได้ ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อค่าการแผ่รังสี ได้แก่ ชนิดของวัสดุ ความหยาบของพื้นผิว โครงสร้างทางกายภาพและเคมี และความหนาของวัสดุ
เมื่อวัดอุณหภูมิของเป้าหมายด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด ขั้นแรกให้วัดรังสีอินฟราเรดของเป้าหมายภายในย่านความถี่ที่กำหนด จากนั้นเทอร์โมมิเตอร์จะคำนวณอุณหภูมิของเป้าหมายที่วัดได้ เทอร์โมมิเตอร์แบบสีเดียวจะแปรผันตามรังสีในย่านความถี่นั้น ส่วนเทอร์โมมิเตอร์แบบสองสีจะแปรผันตามอัตราส่วนของรังสีในสองย่านความถี่
แอปพลิเคชัน:
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบปลอดภัยจากประกายไฟ CWH800 เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดอัจฉริยะรุ่นใหม่ที่ผสานรวมเทคนิคทางแสง กลไก และอิเล็กทรอนิกส์ ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดอุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุในสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซไวไฟและระเบิดได้ มีฟังก์ชันการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส การนำทางด้วยเลเซอร์ จอแสดงผลแบบมีแสงพื้นหลัง การรักษาการแสดงผล การแจ้งเตือนแรงดันต่ำ ใช้งานง่ายและสะดวก ช่วงการวัดอยู่ที่ -30℃ ถึง 800℃ ไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิใดในประเทศจีนที่วัดได้สูงกว่า 800℃
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| พิสัย | -30℃ ถึง 800℃ |
| ปณิธาน | 0.1℃ |
| เวลาตอบสนอง | 0.5 -1 วินาที |
| สัมประสิทธิ์ระยะทาง | 30:1 |
| ค่าการแผ่รังสี | ปรับได้ 0.1-1 |
| อัตราการรีเฟรช | 1.4 เฮิรตซ์ |
| ความยาวคลื่น | 8 ไมโครเมตร - 14 ไมโครเมตร |
| น้ำหนัก | 240 กรัม |
| มิติ | 46.0 มม. × 143.0 มม. × 184.8 มม. |







