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紅外測(cè)溫儀的原理
紅外測(cè)溫儀是檢測(cè)電力變壓器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)故障檢測(cè)的必備工具紅外測(cè)溫技術(shù)已發(fā)展到可對(duì)有熱變化表面進(jìn)行掃描測(cè)溫,確定其溫度分布圖像,迅速檢測(cè)出隱藏的溫差。當(dāng)用紅外輻測(cè)溫儀測(cè)量目標(biāo)的溫度時(shí),紅外高溫計(jì)哪家好,首先要測(cè)量出目標(biāo)在其波段范圍內(nèi)的紅外輻射量,紅外高溫計(jì)報(bào)價(jià),然后由測(cè)溫儀計(jì)算出被測(cè)目標(biāo)的溫度。單色測(cè)溫儀與波段內(nèi)的輻射量成比例;雙色測(cè)溫儀與兩個(gè)波段的輻射量之比成比例。
紅外測(cè)溫儀分類
紅外測(cè)溫儀根據(jù)原理可分為單色測(cè)溫儀和雙色測(cè)溫儀。對(duì)于單色測(cè)溫儀,在進(jìn)行測(cè)溫時(shí),被測(cè)目標(biāo)面積應(yīng)充滿測(cè)溫儀視場(chǎng),如果目標(biāo)尺寸小于視場(chǎng),紅外高溫計(jì),背景輻射能量就會(huì)進(jìn)入測(cè)溫儀的視聲符支干擾測(cè)溫讀數(shù),造成誤差。對(duì)于雙色測(cè)溫儀,其溫度是由兩個(gè)獨(dú)1立的波長(zhǎng)帶內(nèi)輻射能量的比值來(lái)確定的,對(duì)于目標(biāo)細(xì)小,又處于運(yùn)動(dòng)或振動(dòng)之中的目標(biāo),有時(shí)在視場(chǎng)內(nèi)運(yùn)動(dòng),或可能部分移出視場(chǎng)的目標(biāo),在此條件下,使用雙色測(cè)溫儀是較佳選擇。
紅外測(cè)溫儀原理
紅外測(cè)溫儀由光學(xué)系統(tǒng)、光電探測(cè)器、信號(hào)放大器及信號(hào)處理、顯示輸出等部分組成。被測(cè)物體和反饋源的輻射線經(jīng)調(diào)制器調(diào)制后輸入到紅外檢測(cè)器。兩信號(hào)的差值經(jīng)反放大器放大并控制反饋源的溫度,使反饋源的光譜輻射亮度和物體的光譜輻射亮度一樣,顯示器指出被測(cè)物體的亮度溫度。
紅外測(cè)溫儀的使用要點(diǎn)八
紅外測(cè)溫技術(shù)在生產(chǎn)過(guò)程中,在產(chǎn)品質(zhì)量控制和監(jiān)測(cè),設(shè)備在線故障診斷和安全保護(hù)以及節(jié)約能源等方面發(fā)揮了著重要作用。
紅外輻射測(cè)溫儀的標(biāo)定
紅外測(cè)溫儀必須經(jīng)過(guò)標(biāo)定才能使它正確地顯示出被測(cè)目標(biāo)的溫度。一般的紅外測(cè)溫的校準(zhǔn)周期是一年,建議選用腔形,發(fā)射率達(dá)到0.995的黑體爐,才能準(zhǔn)確的校準(zhǔn)紅外測(cè)溫儀。如果所用的測(cè)溫儀在使用中出現(xiàn)測(cè)溫超差,則需退回廠家或維修中心重新標(biāo)定。
紅外測(cè)溫儀的發(fā)展
1800年,英國(guó)物理學(xué)家F. W. 赫胥爾發(fā)現(xiàn)了紅外線,從此開辟了人類應(yīng)用紅外技術(shù)的廣闊道路。在第二次世界1大戰(zhàn)中,德國(guó)人用紅外變像管作為光電轉(zhuǎn)換器件,研制出了主動(dòng)式夜視1儀和紅外通信設(shè)備,為紅外技術(shù)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。二次世界1大戰(zhàn)后,首先由美國(guó)經(jīng)過(guò)近一年的探索,開發(fā)研制的一代用于軍事領(lǐng)域的紅外成像裝置,紅外高溫計(jì)生產(chǎn)廠家,稱之為紅外尋視系統(tǒng)(FLIR),它是利用光學(xué)機(jī)械系統(tǒng)對(duì)被測(cè)目標(biāo)的紅外輻射掃描。由光子探測(cè)器接收兩維紅外輻射跡象,經(jīng)光電轉(zhuǎn)換及一系列儀器處理,形成視頻圖像信號(hào)。這種系統(tǒng)、原始的形式是一種非實(shí)時(shí)的自動(dòng)溫度分布記錄儀,后來(lái)隨著五十年代銻化銦和鍺摻gong光子探測(cè)器的發(fā)展,才開始出現(xiàn)高速掃描及實(shí)時(shí)顯示目標(biāo)熱圖像的系統(tǒng)。
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