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發布時間:2021-04-01 09:32  
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紅外測溫儀的發展
1800年,英國物理學家F. W. 赫胥爾發現了紅外線,從此開辟了人類應用紅外技術的廣闊道路。在第二次世界1大戰中,德國人用紅外變像管作為光電轉換器件,研制出了主動式夜視1儀和紅外通信設備,為紅外技術的發展奠定了基礎。二、紅外測溫儀使用的主要領域在哪里紅外測溫儀已被證實是檢測和診斷電子設備故障的有效工具。二次世界1大戰后,首先由美國經過近一年的探索,開發研制的一代用于軍事領域的紅外成像裝置,稱之為紅外尋視系統(FLIR),它是利用光學機械系統對被測目標的紅外輻射掃描。由光子探測器接收兩維紅外輻射跡象,經光電轉換及一系列儀器處理,形成視頻圖像信號。這種系統、原始的形式是一種非實時的自動溫度分布記錄儀,后來隨著五十年代銻化銦和鍺摻gong光子探測器的發展,才開始出現高速掃描及實時顯示目標熱圖像的系統。
國內紅外線測溫儀企業發展趨勢
紅外線測溫儀主要表現在以下幾個方面的應用城市建設中橋梁、大壩、油田等的干涉陀螺儀和光柵壓力傳感器的應用。紅外線測溫儀可預埋在混凝土、碳纖維增強塑料及各種復合材料中,用于測試應力松馳、施工應力和動荷載應力,從而評估橋梁短期施工階段和長期營運狀態的結構性能。但目前有許多防“非典”檢查站仍使用工業用紅外測溫儀來測量人體溫度,因此,它只能起初篩作用,對疑似發熱對象必須用醫用體溫計來判定、排除。在電力系統,需要測定溫度、電流等參數,如對高壓變壓器和大型電機的定子、轉子內的溫度檢測等,由于電類傳感器易受電磁場的干擾,無法在這類場合中使用,只能用紅外線測溫儀。
紅外線測溫儀的基本工作原理是將來自光源的光經過光纖送入調制器,使待測參數與進入調制區的光相互作用后,導致光的光學性質(如光的強度、波長、頻率、相位、偏正態等)發生變化,稱為被調制的信號光,在經過紅外線測量儀,經解調后,獲得被測參數。紅外線測溫儀應用于對磁、聲、壓力、溫度、加速度、陀螺、位移、液面、轉矩、光聲、電流和應變等物理量的測量。二,將測試數據與以往的測試結果進行比較,對于出現的可1疑數據認真進行分析研究,查找可能產生的原因,及時處理解決,并作出測溫儀運行情況分析報告。紅外線測溫儀的應用范圍很廣,幾乎涉及國民經濟和上所有重要領域和人們的日常生活,尤其可以安全有效地在惡劣環境中使用,解決了許多行業多年來一直存在的技術難題,具有很大的市場需求。
近年來,紅外線測溫儀朝著靈敏、準確、適應性強、小巧和智能化的方向發展。在環境條件惡劣復雜的情況下,可以選擇測溫頭和顯示器分開的系統,以便于安裝和配置。在這一過程中,紅外線測溫儀有很多優異的性能,例如:抗電磁干擾和原子輻射的性能,徑細、質軟、重量輕的機械性能;絕緣、無感應的電氣性能;耐水、耐高溫、耐腐蝕的化學性能等,它能夠在人達不到的地方(如高溫區或者對人有害的地區,如核1輻射區),起到人的耳目作用,而且還能超越人的生理界限,接收人的感官所感受不到的外界信息。
選購紅外測溫儀應確定響應時間
我們在選購紅外測溫儀時候,一般要從以下三方面考慮:
1.其他選擇方面,如使用方便、維修和校準性能以及紅外測溫儀價格 等,也對測溫儀的選擇產生一定的影響。隨著技術和不斷發展,紅外測溫儀*佳設計和新進展為用戶提供了各種功能和多用途的儀器,擴大了選擇余地。
2.環境和工作條件方面,如環境溫度、窗口、顯示和輸出、保護附件等;
3.性能指標方面,如溫度范圍、光斑尺寸、工作波長、測量精度、響應時間等;
接著具體的給大家介紹下:
1.確定響應時間
響應時間表示紅外測溫儀對被測溫度變化的反應速度,定義為到達*后讀數的95%(雙色比色光纖只需需5%能量)能量所需要時間,它與光電探測器、溫度記錄儀信號處理電路及顯示系統的時間常數有關。新型紅外測溫儀響應時間可達1ms。這要比接觸式測溫方法,快得多。DL-500E可以應用于110~500kV變電設備上,圖像清晰,溫度準確。如果目標的運動速度很快或測量快速加熱的目標時,要選用快速響應紅外測溫儀,否則達不到足夠的信號響應,會降低測量精度。然而,并不是所有應用都要求快速響應的紅外測溫儀。對于靜止的或目標熱過程存在熱慣性時,測溫儀的響應時間就可以放寬要求了。因此,紅外測溫儀響應時間的選擇要和被測目標的情況相適應。