Tutkimus infrapunalämpömittarin itsekalibrointivirheiden vertailumenetelmästä
1 mustan kappaleen säteilyn ja infrapunalämpötilan mittausperiaate
Kaikki kohteen absoluuttista nollapistettä korkeammat lämpötilat lähettävät jatkuvasti infrapunasäteilyä ympäröivään tilaan. Kohteen infrapunasäteilyenergian koolla ja sen jakautumisella aallonpituuden ja pintalämpötilan mukaan on hyvin läheinen yhteys, joten kohteen itsensä säteilemän infrapunaenergian mittauksen kautta lämpömittarin optinen järjestelmä ilmaisimessa sähköiseksi signaaliksi ja infrapunalämpömittarin näyttöosa mitattavan kohteen pintalämpötilasta, se pystyy määrittämään tarkasti pinnan lämpötilan, joka on infrapunasäteilyä lämpötilamittauksen perusteella.
Infrapunalämpömittarin ominaisuudet: kosketukseton mittaus, laaja lämpötila-alue, nopea vasteaika, korkea herkkyys, mutta testattavan kohteen emissiivisyyden vaikutuksesta johtuen testattavan kohteen todellista lämpötilaa on lähes mahdotonta mitata, mitta on pinnan lämpötila.
Infrapunalämpömittarin standardoitu kalibrointimenetelmä on käyttää mustarunkouunin kalibrointia. Musta kappale määritellään joka tapauksessa kaikilla tulevan säteilyn aallonpituuksilla absorptionopeus on yhtä suuri kuin kohteen 1, musta kappale on idealisoitu kohdemalli, joten säteilykertoimen käyttöönotto materiaalin luonteen ja säteilyn pintatilan mukaan muutokset eli emissiivisyys, joka määritellään todellisen kohteen ja saman lämpötilan mustan kappaleen säteilyominaisuuksien suhteen. Objektin säteily ja absorptio infrapunasäteilyn lain täyttämiseksi Kirchhoffin lain, kun säteilysäde heijastuu pintaan minkä tahansa esineen, mukaan periaatteen mukaisesti energiansäästön kohteena tulevan säteilyn absorptionopeus, heijastavuus, läpäisykyky kolme on olla yhtä suuri kuin summa 1, yleistä emissiokykyä ei ole helppo määrittää, yleensä mittaamalla absorptionopeus määrittää emissiivisyys, joten musta kappale säteilylähde säteilystandardina erilaisten infrapunasäteilylähteiden tarkistamiseen Säteilyn intensiteetti .
Infrapunalämpömittari optisella järjestelmällä, valoilmaisin, signaalivahvistin ja signaalinkäsittely, näytön ulostulo ja muut komponentit. Mitattu kohde ja säteilylinjan lähteen heijastus modulaattorin demodulaatiotulolla infrapunatunnistimeen. Näiden kahden signaalin eroa vahvistaa käänteisvahvistin ja se ohjaa takaisinkytkentälähteen lämpötilaa siten, että takaisinkytkentälähteen spektrisäteilyn kirkkaus on sama kuin kohteen spektrin säteilyn kirkkaus. Näyttö näyttää mitattavan kohteen kirkkauslämpötilan. Infrapunalämpömittarin lämpötila mitataan kohteen säteilylämpötilalla eikä kohteen todellisella lämpötilalla, koska absoluuttista mustaa kappaletta ei ole olemassa, samassa lämpötilassa todellisessa kohteessa lämpösäteily on aina pienempi kuin absoluuttisen säteilyn kokonaismäärä musta runko, joten infrapunalämpömittarin mitatun lämpötilan tulee varmasti olla pienempi kuin kohteen todellinen lämpötila. Lämpötilamittauksen tulisi olla mahdollisimman pitkä, jotta infrapunalämpömittarin emissiokyky (infrapunalämpömittarin säädettävälle emissiokyvylle) asetetaan samaksi emissioarvoksi mitattavan materiaalin emissiokykyyn, niin pitkälle kuin mahdollista, jotta lämpömittarin arvo voidaan mitata. mitattavan kohteen todellinen lämpötila on sama.
Infrapunalämpömittari on nyt laajalti käytetty, siitä on tullut tärkeä työkalu sähkölaitteiden vikojen havaitsemiseen. Pitkäaikaisen tuotantolinjan käytön seurauksena sähköasemien testaus paikan päällä, sähkölaitteiden pistorasialiitokset, T-tyyppiset johdinpidikkeet, seinän kotelon liitokset, väylän solmut, veitsiporttien leikkuri, kaapeliliitokset; siirtolinjoja, johtojen liitäntäputkia, johtokiinnittimiä tai johtoliitäntöjä. Huonosta kenttäkäyttöympäristöstä ja virheellisestä rutiinihuollosta johtuen infrapunalämpömittarin toimintaa ei voida mitata tarkasti tai jopa laitevikoja, mikä voi johtaa mittausvirheisiin, mikä vaikuttaa sähköverkon turvalliseen ja vakaaseen toimintaan. Tässä artikkelissa infrapunalämpömittarin itsekalibrointimenetelmän infrapunalämpömittarin periaatteen mukaisesti, yksinkertainen ja helppokäyttöinen, yksiköiden käyttö voi perustua tähän itsekalibrointilaitteiden menetelmään, kentällä ennen testaa infrapunalämpömittarin itsekalibrointia, jotta voit määrittää, onko infrapunalämpömittari hyvässä työkunnossa, voit suorittaa testityön turvallisuusriskien vähentämiseksi.






