Termòmetre d'infrarojos intrínsecament segur per a mineria CWH800

Descripció breu:

Model: CWH800 Introducció: S'ha desenvolupat tecnologia de mesura de temperatura per infrarojos per escanejar i mesurar la temperatura d'una superfície que canvia tèrmicament, determinar la seva imatge de distribució de temperatura i detectar ràpidament la diferència de temperatura oculta. Aquesta és la càmera tèrmica per infrarojos. ...


Detall del producte

Etiquetes de producte

Model: CWH800

Introducció:
La tecnologia de mesura de temperatura per infrarojos s'ha desenvolupat per escanejar i mesurar la temperatura d'una superfície tèrmicament canviant, determinar la seva imatge de distribució de temperatura i detectar ràpidament la diferència de temperatura oculta. Aquesta és la càmera tèrmica per infrarojos. La càmera tèrmica per infrarojos es va utilitzar per primera vegada en l'àmbit militar, i l'empresa TI dels Estats Units va desenvolupar el primer sistema de reconeixement d'escaneig per infrarojos del món en 19″. Més tard, la tecnologia d'imatges tèrmiques per infrarojos s'ha utilitzat en avions, tancs, vaixells de guerra i altres armes als països occidentals. Com a sistema de focalització tèrmica per a objectius de reconeixement, ha millorat considerablement la capacitat de cercar i encertar objectius. Els termòmetres d'infrarojos Fluke ocupen una posició líder en la tecnologia civil. Tanmateix, com fer que la tecnologia de mesura de temperatura per infrarojos s'utilitzi àmpliament encara és un tema d'aplicació que val la pena estudiar.

El principi del termòmetre
El termòmetre d'infrarojos està compost d'un sistema òptic, un fotodetector, un amplificador de senyal, un processador de senyals, una sortida de pantalla i altres parts. El sistema òptic concentra l'energia de la radiació infraroja de l'objectiu en el seu camp de visió, i la mida del camp de visió està determinada per les parts òptiques del termòmetre i la seva posició. L'energia infraroja es concentra en el fotodetector i es converteix en un senyal elèctric corresponent. El senyal passa a través de l'amplificador i el circuit de processament de senyals, i es converteix en el valor de temperatura de l'objectiu mesurat després de ser corregit segons l'algoritme intern de l'instrument i l'emissivitat de l'objectiu.

A la natura, tots els objectes la temperatura dels quals és superior al zero absolut emeten constantment energia de radiació infraroja a l'espai circumdant. La magnitud de l'energia radiant infraroja d'un objecte i la seva distribució segons la longitud d'ona tenen una relació molt estreta amb la temperatura de la seva superfície. Per tant, mesurant l'energia infraroja irradiada pel propi objecte, es pot determinar amb precisió la temperatura de la seva superfície, que és la base objectiva sobre la qual es basa el mesurament de la temperatura de la radiació infraroja.

Principi del termòmetre d'infrarojos Un cos negre és un radiador idealitzat, absorbeix totes les longituds d'ona de l'energia radiant, no hi ha reflexió ni transmissió d'energia i l'emissivitat de la seva superfície és 1. Tanmateix, els objectes reals de la natura gairebé no són cossos negres. Per tal d'aclarir i obtenir la distribució de la radiació infraroja, cal seleccionar un model adequat en la investigació teòrica. Aquest és el model d'oscil·lador quantificat de la radiació de la cavitat corporal proposat per Planck. Es deriva la llei de la radiació del cos negre de Planck, és a dir, la radiància espectral del cos negre expressada en longitud d'ona. Aquest és el punt de partida de totes les teories de la radiació infraroja, per la qual cosa s'anomena llei de la radiació del cos negre. A més de la longitud d'ona de radiació i la temperatura de l'objecte, la quantitat de radiació de tots els objectes reals també està relacionada amb factors com el tipus de material que constitueix l'objecte, el mètode de preparació, el procés tèrmic i l'estat de la superfície i les condicions ambientals. Per tant, per tal que la llei de la radiació del cos negre sigui aplicable a tots els objectes reals, cal introduir un factor de proporcionalitat relacionat amb les propietats del material i l'estat de la superfície, és a dir, l'emissivitat. Aquest coeficient indica la proximitat de la radiació tèrmica de l'objecte real a la radiació del cos negre, i el seu valor està entre zero i un valor inferior a 1. Segons la llei de la radiació, sempre que es conegui l'emissivitat del material, es poden conèixer les característiques de la radiació infraroja de qualsevol objecte. Els principals factors que afecten l'emissivitat són: el tipus de material, la rugositat de la superfície, l'estructura física i química i el gruix del material.

Quan es mesura la temperatura d'un objectiu amb un termòmetre de radiació infraroja, primer es mesura la radiació infraroja de l'objectiu dins de la seva banda i, a continuació, el termòmetre calcula la temperatura de l'objectiu mesurat. El termòmetre monocromàtic és proporcional a la radiació de la banda; el termòmetre bicolor és proporcional a la relació de la radiació a les dues bandes.

Aplicació:
El termòmetre d'infrarojos intrínsecament segur CWH800 és una nova generació de termòmetres d'infrarojos intel·ligents intrínsecament segurs integrats amb tècniques òptiques, mecàniques i electròniques. S'utilitza àmpliament per mesurar la temperatura de la superfície d'objectes en ambients on hi ha gasos inflamables i explosius. Té les funcions de mesurament de temperatura sense contacte, guia làser, retroil·luminació, manteniment de la pantalla, alarma de baix voltatge, fàcil d'operar i convenient d'utilitzar. El rang de prova és de -30 ℃ a 800 ℃. No hi ha cap prova superior a 800 ℃ a tota la Xina.
Especificació tècnica:

Rang

-30 ℃ a 800 ℃

Resolució

0,1 ℃

Temps de resposta

0,5 -1 segons

coeficient de distància

30:1

Emissivitat

Ajustable 0,1-1

Freqüència d'actualització

1,4 Hz

longitud d'ona

8um-14um

Pes

240 g

Dimensió

46,0 mm × 143,0 mm × 184,8 mm


  • Anterior:
  • Següent:

  • Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el