在这些行业中,准确、非接触式的温度测量对于材料的正确热处理和优化能源效率至关重要。
例如物体和红外测温仪之间的空气污染物,例如灰尘、蒸汽或烟雾。对某些应用,这也代表着红外测温仪不受发射率变化的影响,因为两个通道都存在中性变化。
单色、双色或智能模式。这是为了根据预期应用优化测量性能,并扩大红外测温仪的应用范围。
不受空气中污染物的影响。对于许多材料被加热的应用,被测物体和红外测温仪之间的空气中会存在没办法避免的烟雾、烟雾、蒸汽或灰尘。对这些应用,应始终选择双色红外测温仪。
不受光学元件上污染物的影响。在一些将使用红外测温仪的过程中,已知光学元件会受到污染。虽然使用空气吹扫能够大大减少污染,但使用双色红外测温仪能延续测量和维护周期的可靠性。
更适合测量非常小的物体。使用单色红外测温仪时,物体必须大于测量点。如果整个光斑不在物体上,则会出现温度测量误差。如果部分光斑不在物体上,双色红外测温仪将继续正确地测量温度。
能够应对发射率变化。在某些工业应用中,材料的发射率可能会发生明显的变化。如果发生这种情况,除非相应地调整发射率设置,否则单色红外测温仪测量的准确性将受一定的影响。然而,在许多应用中,双色红外测温仪可以应对这样的一种情况,而不可能影响准确性。
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它们通常用于靠近感应加热线圈的应用,因为光纤电缆不受这种加热方法发出的高电磁辐射的影响。
它们还经常用于其他高温应用,例如锅炉、燃烧器、工业炉和窑炉,由于电子元件的接近性,没办法使用传统的红外测温仪。
TSP 是准确的红外测温仪类型,用于校准其他红外测温仪。他们通过从黑体中获取参考温度并将此参考传输到另一个需要验证其测量结果的红外测温仪来实现这一点。黑体是在已知温度下发射辐射的设备,为校准提供准确的温度参考。
单色红外测温仪适用于第一先考虑易用性和成本的应用,而双色红外测温仪适合具有挑战性的应用或物体和红外测温仪之间有烟雾、灰尘或蒸汽的安装。
光纤红外测温仪不受感应加热设备周围大电磁场的影响,而 TSP 作为精确的红外测温仪类型,适合校准别的设备。每种类型的红外测温仪都有其独特的特性和优点,特定类别中的每种型号也会不一样,在精确的光谱和温度范围内运行和测量。
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