Górniczy termometr na podczerwień iskrobezpieczny CWH800

Krótki opis:

Model: CWH800Wprowadzenie: Technologia pomiaru temperatury w podczerwieni została opracowana w celu skanowania i pomiaru temperatury na powierzchniach zmieniających się termicznie, określania obrazu rozkładu temperatury i szybkiego wykrywania ukrytych różnic temperatur. Oto kamera termowizyjna na podczerwień. ...


Szczegóły produktu

Tagi produktów

Model: CWH800

Wstęp:
Technologia pomiaru temperatury w podczerwieni została opracowana w celu skanowania i pomiaru temperatury na powierzchniach zmieniających się termicznie, określania obrazu rozkładu temperatury i szybkiego wykrywania ukrytych różnic temperatur. To jest kamera termowizyjna na podczerwień. Kamera termowizyjna na podczerwień została po raz pierwszy użyta w wojsku, a amerykańska firma TI opracowała pierwszy na świecie system rozpoznania skaningowego w podczerwieni w formacie 19″. Później technologia obrazowania termicznego w podczerwieni była stosowana w samolotach, czołgach, okrętach wojennych i innym uzbrojeniu w krajach zachodnich. Jako system celowania termicznego do celów rozpoznawczych, znacznie poprawiła zdolność wyszukiwania i trafiania w cele. Termometry na podczerwień Fluke zajmują wiodącą pozycję w technologii cywilnej. Jednak to, jak technologia pomiaru temperatury w podczerwieni stała się powszechna, nadal stanowi temat warty zbadania.

Zasada działania termometru
Termometr na podczerwień składa się z układu optycznego, fotodetektora, wzmacniacza sygnału, układu przetwarzania sygnału, wyjścia wyświetlacza i innych elementów. Układ optyczny koncentruje energię promieniowania podczerwonego obiektu w swoim polu widzenia, a rozmiar pola widzenia jest określany przez elementy optyczne termometru i jego położenie. Energia podczerwieni jest skupiana na fotodetektorze i przetwarzana na odpowiedni sygnał elektryczny. Sygnał przechodzi przez wzmacniacz i układ przetwarzania sygnału, a następnie, po korekcie zgodnie z wewnętrznym algorytmem instrumentu i emisyjnością obiektu, jest przetwarzany na wartość temperatury mierzonego obiektu.

W naturze wszystkie obiekty o temperaturze wyższej od zera absolutnego stale emitują energię promieniowania podczerwonego do otaczającej przestrzeni. Wielkość energii promieniowania podczerwonego obiektu i jej rozkład w zależności od długości fali są ściśle powiązane z temperaturą jego powierzchni. Dlatego mierząc energię promieniowania podczerwonego emitowaną przez sam obiekt, można dokładnie określić temperaturę jego powierzchni, co stanowi obiektywną podstawę pomiaru temperatury w podczerwieni.

Zasada działania termometru na podczerwień Ciało doskonale czarne jest wyidealizowanym radiatorem, pochłania wszystkie długości fal energii promieniowania, nie występuje odbicie ani transmisja energii, a emisyjność jego powierzchni wynosi 1. Jednakże rzeczywiste obiekty w naturze prawie nie są ciałami doskonale czarnymi. Aby wyjaśnić i uzyskać rozkład promieniowania podczerwonego, należy wybrać odpowiedni model w badaniach teoretycznych. Jest to model oscylatora kwantowego promieniowania jam ciała zaproponowany przez Plancka. Wyprowadzono prawo promieniowania ciała doskonale czarnego Plancka, czyli widmową radiację ciała doskonale czarnego wyrażoną w długości fali. Jest to punkt wyjścia wszystkich teorii promieniowania podczerwonego, dlatego nazywa się je prawem promieniowania ciała doskonale czarnego. Oprócz długości fali promieniowania i temperatury obiektu, ilość promieniowania wszystkich rzeczywistych obiektów jest również związana z takimi czynnikami, jak rodzaj materiału, z którego wykonany jest obiekt, metoda przygotowania, proces termiczny oraz stan powierzchni i warunki środowiskowe. Aby zatem prawo promieniowania ciała doskonale czarnego odnosiło się do wszystkich obiektów rzeczywistych, należy wprowadzić współczynnik proporcjonalności związany z właściwościami materiału i stanem powierzchni, czyli emisyjność. Współczynnik ten określa, jak blisko promieniowania cieplnego obiektu rzeczywistego znajduje się od promieniowania ciała doskonale czarnego, a jego wartość mieści się w przedziale od zera do wartości mniejszej niż 1. Zgodnie z prawem promieniowania, znając emisyjność materiału, można poznać charakterystykę promieniowania podczerwonego dowolnego obiektu. Głównymi czynnikami wpływającymi na emisyjność są: rodzaj materiału, chropowatość powierzchni, struktura fizyczna i chemiczna oraz grubość materiału.

Podczas pomiaru temperatury obiektu za pomocą termometru na podczerwień, najpierw mierzy się promieniowanie podczerwone obiektu w jego paśmie, a następnie termometr oblicza temperaturę mierzonego obiektu. Termometr monochromatyczny jest proporcjonalny do promieniowania w paśmie; termometr dwukolorowy jest proporcjonalny do stosunku promieniowania w obu pasmach.

Aplikacja:
Iskrobezpieczny termometr na podczerwień CWH800 to nowa generacja inteligentnego, iskrobezpiecznego termometru na podczerwień, zintegrowanego z techniką optyczną, mechaniczną i elektroniczną. Jest szeroko stosowany do pomiaru temperatury powierzchni obiektów w środowisku, w którym występują gazy łatwopalne i wybuchowe. Posiada funkcje bezkontaktowego pomiaru temperatury, prowadnik laserowy, podświetlany wyświetlacz, funkcję podtrzymywania obrazu, alarm niskiego napięcia, jest łatwy w obsłudze i wygodny w użyciu. Zakres pomiarowy wynosi od -30°C do 800°C. W całych Chinach nie ma innego urządzenia do pomiaru temperatury wyższej niż 800°C.
Specyfikacja techniczna:

Zakres

-30℃ do 800℃

Rezolucja

0,1℃

Czas reakcji

0,5 -1 sek.

współczynnik odległości

30:1

Emisyjność

Regulowany 0,1-1

Częstotliwość odświeżania

1,4 Hz

Długość fali

8um-14um

Waga

240g

Wymiar

46,0 mm × 143,0 mm × 184,8 mm


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas