Kuinka käsitellä korkean lämpötilan ongelmaa?
1: Testattavan kohteen lämpötilasta ei ole normaalia arviota.
2: Tavoite emissiivisyys on paljon odotettua korkeampi tai emissiivisyyssäätö on virheellinen.
3: Mitatun kohdepisteen koko on liian pieni.
4: Taustalämmönlähteestä on liikaa heijastushäiriöitä.
5: Valintavirhe, virheellinen analyysi testattavan kohteen käyttämästä mittauskaistasta.
6: Voimakkaiden magneettikenttien tai liitäntäkaapeleiden väärän valinnan aiheuttama lyijymelu.
7: Linssi tai ikkuna on liian epäselvä.
8: Kaapelin väärä maadoitusjohto ei aiheuttanut suojausta.
Jos yllä oleva ongelma ilmenee, voimme valita muita lämpötilanmittauslaitteita lämpötilan vertailumittaukseen. Jos toinen ongelma aiheuttaa sen, voimme nollata emissiivisuuden ja laskea sitä. Jos se johtuu kolmannesta ongelmasta, meidän on säädettävä etäisyyden mittauskohdetta. Jos se johtuu neljännestä ongelmasta, ratkaisu on estää valo. Jos se johtuu viidennestä ongelmasta, meidän on valittava sopiva malli uudelleen. Jos se johtuu kuudennesta ongelmasta, tarvitaan suojaus sähkömagneettisilta häiriöiltä. Jos se johtuu seitsemännestä ongelmasta, vaihda linssi tai ikkuna. Jos se johtuu kahdeksasta ongelmasta, kytke johdot uudelleen ja testaa uudelleen ongelman ratkaisemiseksi. Yllä olevat ovat 8 lämpötilaongelmaa, joita esiintyy usein lämpötilamittauksen aikana, toivoen tuovan apua kaikille.
Kuinka määrittää infrapunalämpömittarin etäisyyskerroin?
Etäisyyskerroin määräytyy suhteessa D:S, joka on lämpömittarin anturin ja kohteen välisen etäisyyden D suhde mitatun kohteen halkaisijaan. Jos lämpömittari on ympäristöolosuhteiden vuoksi asennettava kauas kohteesta ja on mitattava pieniä kohteita, tulee valita korkean optisen resoluution lämpömittari. Mitä suurempi optinen resoluutio eli D:S-suhde kasvaa, sitä korkeampi on lämpömittarin hinta. Raytekin infrapunalämpömittarin D:S alue vaihtelee välillä 2:1 (pieni etäisyyskerroin) yli 300:1 (suuri etäisyyskerroin). Jos lämpömittari on kaukana kohteesta ja kohde on pieni, kannattaa valita lämpömittari, jolla on korkea etäisyyskerroin. Kiinteän polttovälin lämpömittarissa valopisteen vähimmäissijainti on optisen järjestelmän polttopisteessä, ja valopiste kasvaa lähelle ja kauas polttopisteestä. Etäisyyskertoimia on kaksi. Siksi, jotta lämpötila voidaan mitata tarkasti etäisyyksillä tarkennuksesta lähellä ja kaukana siitä, mitatun kohteen koon tulee olla suurempi kuin valopisteen koko tarkennuksessa. Zoom-lämpömittarissa on minimitarkennusasento, jota voidaan säätää kohteen etäisyyden perusteella. D:S:n lisääminen vähentää vastaanotettua energiaa. Ilman vastaanottoaukkoa suurentamalla etäisyyskerrointa D:S on vaikea kasvattaa, mikä lisää instrumentin kustannuksia.






