Hochtemperaturmesser sind stationäre Infrarot-Temperatursensoren und Infrarot-Temperaturmessgeräte zur berührungslosen Temperaturmessung, die in der Regel in industriellen Anwendungen verwendet werden.
Im Hochthermometer wird die elektromagnetische Strahlung, die vom gemessenen Objekt im Infrarotbereich emittiert wird, in einen Messwert umgewandelt, der alsAusgangssignalGeben.
Das Thermometer absorbiert nur passiv das gemessene Objekt.InfrarotstrahlungEs wird keine Strahlung auf das untersuchte Objekt ausgestrahlt. wennEmissionsrateWenn richtig eingestellt, entspricht der gemessene Temperaturwert der Oberflächentemperatur des gemessenen Objekts.
Die Herstellung von Thermometern umfasst eine Vielzahl von Designs und Konfigurationen, in der Optik, Technologie, Größe, Form,Temperaturmessbereich、SpektralbereichEs unterscheidet sich in Bezug auf das Ausgangssignal.
Infrarot-Thermometer
Das Infrarot-Thermometer besteht aus einem Sensorkopf, der an die Bewertungs-/Steuereinheit angeschlossen ist.

Integrierter Infrarot-Temperatursensor
Ein integrierter Infrarot-Temperatursensor integriert die Sensorelektronik in den Sensorkopf und benötigt keine Bewertungs-/Steuereinheit mehr.

Arbeitsprinzip des Thermometers

Diese Abbildung zeigt, wie ein Thermometer funktioniert
1. Elektromagnetische Emissionen des Messobjekts im InfrarotbereichStrahlung.Das optische Gerät des Hochtemperaturmessers wirdEin bestimmter Bereich des Messobjekts wird als Messpunkt aufgezeichnet.
2. Die Optik des Hochthermometers konzentriert die Infrarotstrahlung auf den Infrarot-Detektor.
3. Der Infrarotdetektor wandelt die Infrarotstrahlung des Messobjekts in ein elektrisches Signal um und überträgt es an die Elektronik des Hochthermometers.
Die Elektronik des Hochthermometers wandelt elektrische Signale in Temperaturwerte um.
5. Bestimmte Temperatur zur Simulation von SensorstandardsAusgangssignaloder digitalen Signalausgang.
Emissionskorrektur/Einstellung des Thermometers
Um die Temperatur mit einem Hochthermometer richtig zu messen, muss die Emissionsrate des gemessenen Materials bekannt sein und im Hochthermometer eingestellt werden.
Insbesondere bei berührungslosen Temperaturmessungen von Metallen und anderen niedrigen Emissionsgegenständen sind Emissionseinstellungsfehler eine häufige Fehlerquelle, wenn das Messergebnis stark abweicht.
Beachten Sie, dass die Emissionsrate kein absoluter Wert ist, sondern von anderen Faktoren abhängt. Sie können bei unsEmissionsrateWiki-Seiten und StartseitenTariftabelleHier finden Sie einen Überblick über die häufigsten Materialien und die entsprechenden Emissionsraten.
Spektralbereich
Hochtemperaturmesser zur berührungslosen Temperaturmessung verschiedener MaterialienSpektralbereichDie folgende Tabelle bietet einen vereinfachten Überblick über den Spektrumbereich. Es ist zu beachten, dass bei der berührungslosen Temperaturmessung von Metallen und Glas der Spektralbereich auch vom Temperaturbereich abhängt, in dem die Messung durchgeführt werden soll.
Spektralbereich |
Anwendungsbereiche |
8 bis 14 Mikrometer |
Papier, Laminate, Wasser, Textilien, Kunststoffe, Leder, Tabak, Flüssigkeiten, |
2,2 Mikrometer |
Messung von Metallen im Tieftemperaturbereich |
2,3 bis 5,0 Mikrometer |
Für Glasherstellung, Glasraffinierung, Tiefbearbeitung |
0,8 bis 3,9 Mikrometer |
Stahlherstellung, Schmiede, Metallverarbeitung |
undVorteile des Infrarot-Thermometers im Vergleich zu herkömmlichen Kontaktsensoren:
Keine Auswirkungen auf die Messobjektoberfläche
– Einfach zu bedienen – nicht so verschleiß wie eine Kontaktsonde
– Wirtschaftliche Messgeräte
– Schnelle Temperaturmessung im Millisekundenbereich
– Temperaturmessungen von Wärmemessobjekten oder elektrisch geladenen Messobjekten.
Für weitere Informationen zur Auswahl von Thermometern wenden Sie sich bitte an Shanghai Minze Technical Engineer!