红外测温仪的选用方法

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便携式红外线测温仪测试标准

便携式红外线测温仪测试标准

便携式红外线测温仪测试标准
便携式红外线测温仪的测试标准主要包括以下参数:
1. 测温范围:通常红外线测温仪的测温范围在-50℃~300℃之间,也有一
些高端的仪器可以达到更宽的范围,如-100℃~500℃。

2. 测量精度:一般来说,红外线测温仪的测量精度应该在±1℃左右,高端
仪器的精度更高,可以达到±℃。

3. 响应时间:红外线测温仪的响应时间应该在毫秒级别,以便快速地获取温度信息。

4. 测量距离系数:红外线测温仪的测量距离系数通常在30:1到100:1之间,也有一些高端仪器可以达到更高的距离系数。

5. 瞄准方式:红外线测温仪应该具有高精度的瞄准器,以便准确地指向目标区域。

6. 发射率调整:红外线测温仪应该能够根据不同的目标材料自动或手动调整发射率,以获得更准确的温度测量结果。

7. 环境温度范围:红外线测温仪应该能够在一定的环境温度范围内正常工作,以确保测量的准确性和稳定性。

总的来说,便携式红外线测温仪的测试标准主要包括测温范围、测量精度、响应时间、测量距离系数、瞄准方式、发射率调整和环境温度范围等方面。

红外测温仪标准

红外测温仪标准

红外测温仪标准
一、精度
精度是红外测温仪的重要指标之一,表示测温仪的测量结果与实际温度之间的误差。

根据不同的应用场合,对精度的要求也不同。

一般来说,工业用红外测温仪的精度应优于±0.5℃。

对于一些高精度的应用场合,如科学研究、医学诊断等,精度应更高。

二、测量范围
测量范围是指红外测温仪能够测量的最高和最低温度范围。

测温仪的测量范围应满足实际应用的需求,同时应考虑到被测目标的大小、距离、环境温度等因素。

一般来说,工业用红外测温仪的测量范围在-50℃到1100℃之间。

三、重复精度
重复精度是指多次测量同一目标时,测温仪的测量结果之间的误差。

对于一些需要重复测量的应用场合,如质量检测、过程控制等,重复精度是衡量红外测温仪性能的重要指标之一。

一般来说,工业用红外测温仪的重复精度应优于±
0.2℃。

四、空间分辨率
空间分辨率是指红外测温仪对被测目标的空间细节的敏感程度。

对于一些需要测量目标表面细节的应用场合,如科学研究、材料分析等,空间分辨率是衡量红外测温仪性能的重要指标之一。

一般来说,工业用红外测温仪的空间分辨率应优于1℃/像素。

五、瞬时响应时间
瞬时响应时间是指红外测温仪对被测目标的温度变化做出反应的速度。

对于一些需要测量快速温度变化的应用场合,如热流密度、动态温度等,瞬时响应时间是衡量红外测温仪性能的重要指标之一。

一般来说,工业用红外测温仪的瞬时响应时间应小于100毫秒。

红外测温仪怎么操作

红外测温仪怎么操作

红外测温仪怎么操作红外测温仪怎么操作?红外测温仪是用来测量物体的体温的,但是很多人却不知道红外测温仪怎么操作?那么现在小编就来详细的为大家介绍一下吧。

文章目录一、红外测温仪怎么操作红外测温仪怎么操作1、红外测温仪怎么操作使用时轻轻拉直耳道,将测温头插入耳道,按着上端的测温持续一秒钟,就可从液晶屏上读出精确至少数点后一位的准确体温,本产品安全有保障,使用时更换保护胶套,可避免细菌传染,即使全家为共用也安全无虞。

2、红外线测温仪应用范围2.1、电力:燃煤发电厂、燃气供热电厂、水电站、核电站、地区供热管网、大型电力变压器的温度保护和信号传送等。

2.2、冶金:铝厂、铜厂、钢厂等。

2.3、石化:采油、输油管路、石化厂、炼油厂。

2.4、一般工业:冷冻机厂、空调厂、冰箱厂、啤酒厂、制药厂、汽车厂。

2.5、温度元件制造厂:铂电阻、热电偶及补偿导线电缆、温度开关、温度传感器制造厂。

2.6、交通运输:机场的飞机维修、大型运输动力系统维修、远洋海运作为在役维修测量手段。

3、红外测温仪的优点3.1、红外测温是非接触测量,测量者可以不必靠近温度过高、过低、高电压的区域以及高速运转的机械,就可以实现温度的测量。

3.2、红外测温只要接收到被测物体的红外线就可以测量,反应时间一般在毫秒级至微秒级,而其它的温度计要等内测温物质与被测物体达到热平衡后才可测出数据。

红外测温仪的选择要求1、确定响应时间响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,定义为到达最后读数的95%能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。

新型红外测温仪响应时间可达1ms.这要比接触式测温方法,快得多。

如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。

然而,并不是所有应用都要求快速响应的红外测温仪。

对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。

手持式红外线测温仪

手持式红外线测温仪

手持式红外线测温仪手持式红外线测温仪是一种非接触式温度测量设备,它可以通过测量目标物体发出的红外线辐射来准确测量其表面温度。

这种仪器广泛用于各行各业,包括工业、医疗、农业和家庭等领域。

本文将介绍手持式红外线测温仪的原理、应用以及如何正确使用它。

手持式红外线测温仪的原理是基于物体的热辐射特性。

所有物体都会发出红外线辐射,其强度与物体表面温度成正比。

这种仪器通过接收目标物体发出的红外线辐射,然后将其转换为温度值。

其核心技术是红外线传感器和温度计算算法。

在使用手持式红外线测温仪时,首先需要将其对准目标物体,然后按下测量按钮。

仪器会发射一束红外线来接收目标物体发射的辐射,然后将其转换为温度值显示在屏幕上。

这个过程非常快速,通常只需要几秒钟。

由于是非接触式测量,所以可以安全地在较远的距离测温,这对于高温或危险环境下的测量非常有用。

手持式红外线测温仪有许多应用。

在工业领域,它可以用于测量设备、机器或工艺过程中的温度。

由于非接触式测量,它可以减少操作人员的风险,并提高测量的精确度。

在制造业中,这种技术被广泛应用于检测设备的故障、监测电路板的热量分布以及进行温度控制等方面。

在医疗领域,手持式红外线测温仪被广泛用于测量人体温度。

特别是在爆发流行病或传染病时,它可以提供一种快速、安全、准确的测量方法。

只需将仪器对准人体额头或其他部位,即可获取体温值。

这种仪器常常被用于公共场所,如机场、医院、学校等,以确保人群的健康和安全。

手持式红外线测温仪也可以在农业领域得到应用。

它可以用于监测农作物、畜禽的体温,及时发现异常情况以保护农作物和动物的健康。

此外,它还可以用于监测温室内部的温度分布,帮助农民进行温度控制,提高农作物的产量和质量。

除了以上应用外,手持式红外线测温仪还可以在家庭环境中使用。

它可以用于测量室内外温度、检测热量浪费,帮助家庭节能减排。

此外,它还可以在烹饪中使用,用于测量食物的温度,确保食品安全和烹饪的准确性。

红外测温仪的选购指南

红外测温仪的选购指南

红外测温仪的选购指南红外测温仪是一种非接触式温度测试工具,它适用于各种领域的温度测量,如医学、食品、环境、电气和机械等行业。

本篇文章将为您介绍红外测温仪的选购指南,让您在购买红外测温仪时能够更加明智地做出选择。

测量温度范围红外测温仪的测量温度范围是选择时的一个重要因素。

不同的测温仪有不同的测量范围,通常在-50℃至远远高于1000℃之间。

如果您需要测量低温或超高温区域,需要选择适合这种温度区域的红外测温仪。

准确性和分辨率红外测温仪的准确度是选购时需要考虑的另一个重要因素。

这通常可以通过分辨率来了解。

分辨率是指红外测温仪能够检测到的最小温度变化值。

具有更高分辨率的仪器通常更准确。

通常情况下,在数字显示上给出一个蓝色的“E” 标志来表示这个模型的百分比温度准确度。

距离和测量点大小红外测温仪的距离和测量点大小是一个重要但容易被忽略的因素。

信号点的距离越远,温度较低或较小的物体就越难被检测到。

因此,选择一款红外测温仪时,需要选择适合您需要测量的距离和物体大小的仪器,以确保测量的准确性。

可移动性和耐用性红外测温仪通常是一种可移动的设备,因此需要具有足够的耐用性,能够承受各种使用环境中的损坏。

选择具有强度、零部件和家具的抗震性和耐久性的仪器。

同时,轻便、小巧的红外测温仪也更容易携带移动。

数据存储和输出红外测温仪的数据输出是一个需要考虑的重要问题。

对于需要频繁生成报告和记录数据的用户来说,考虑购买一个配备数据存储和输出功能的红外测温仪会是一个不错的选择。

一些仪器也带有蓝牙或通过USB 接口将数据传输到计算机的能力。

电池寿命电池寿命是红外测温仪的另一个重要因素,如果电池过于频繁地更换电池,将会增加使用成本和时间。

因此,在购买红外测温仪时,需要考虑电池的寿命和充电时间,以最大程度地提高设备的实用性。

总结红外测温仪具有多种用途,选购合适的设备对确定准确的温度非常重要,但是在选择时也需要考虑实际需要和使用需求的各种因素。

红外辐射测温仪工作波长的选择原则

红外辐射测温仪工作波长的选择原则

红外辐射测温仪工作波长的选择原则:
选择红外辐射测温仪的工作波长/工作波段,是仪器设计者首先要考虑的重要问题。

选择工作波长的依据是多方面的,但主要有以下几种:测量温度范围,被测物体发射率,大气传输等;
(一)依据测温范围确定工作波长
普朗克辐射定律显示,对接近于黑体的物体来说,温度越高辐射的能量越大,且峰值波长随温度提高向短波方向移动,因此从能量利用的角度考虑,高温测量一般选用短波,低温测量选用长波,中温测量介于二者之间。

(二)依据物体发射率来确定工作波长
一般来说,被测量的物体是各式各样的。

一种测温仪不可能同时满足各种被测物体的要求。

对于那些既不是黑体又不是灰体的物体来说,其工作波长的选择就不能只根据测量范围来确定。

而主要根据被测物体发射率随波长变化的情况来确定。

例如,高分子塑料在3.43μm或者7.9μm处、玻璃在5μm处、只含CO2和NOX的清洁火焰在4.5μm处有较大的发射率,为了测量这些物体,测温仪要专门选用这些工作波长。

(三)依据大气传输谱确定工作波长
红外辐射测温仪接收被测物体的辐射能量,要通过中间的大气。

为减少大气吸收对测量结果的影响,选用工作波长除考虑上述因素之外,还要注意选用大气透过辐射的一些窗口。

这里要说明两点:(1)所谓大气透过窗口不是绝对不吸收,随着距离的增加透过率会降低,当然这里说的距离是以百米计,至于几米的距离是不会产生明显影响的;(2)这里说的大气窗口是指大气中不含有大量水汽,烟雾,尘埃等。

后者的存在是会对测量结果产生影响的,要采取一定的措施来防止它们的影响。

红外线测温仪使用说明

红外线测温仪使用说明

红外线测温仪使用说明概述红外线测温仪是一种先进的温度测量工具,利用红外线技术,可以非接触地测量物体的温度。

本文将为您详细介绍红外线测温仪的使用方法,以确保您能正确、高效地使用该设备。

1. 仪器介绍红外线测温仪由外观、显示屏、操作按键和电源开关等组成。

- 外观:仪器外观通常为手持式设计,大小适中,便于携带和操作。

- 显示屏:显示屏通常为液晶显示屏,用于显示测量温度和其他相关信息。

- 操作按键:仪器上配有一些按键,用于调整测量模式、单位和其他设置。

- 电源开关:用于打开或关闭红外线测温仪的电源。

2. 使用步骤步骤1:打开红外线测温仪电源。

根据仪器上的电源开关位置,将电源开关切换至打开状态。

通常,仪器上将显示电池指示图标或电源指示灯。

步骤2:选择测量模式。

按下仪器上的模式按键,选择您所需的测量模式。

有些红外线测温仪支持多种测量模式,如单点测量、多点平均测量等。

步骤3:选择温度单位。

按下仪器上的单位按键,选择您希望显示的温度单位,例如摄氏度(℃)或华氏度(℉)。

步骤4:瞄准目标。

将红外线测温仪对准您要测量温度的目标物体。

保持合适的距离和角度,确保准确测量温度。

步骤5:测量温度。

按下测量键或扳机,仪器将发射红外线,并在显示屏上显示当前目标物体的温度值。

步骤6:记录测量结果。

您可以将测量结果记录下来,以备后续分析或参考之用。

步骤7:关闭电源。

当您完成所有测量后,切换电源开关至关闭状态,以节省电池使用。

3. 注意事项- 在使用红外线测温仪进行测量之前,确保仪器的表面清洁、无异物,并检查电池电量是否足够。

- 根据您要测量的物体特性,选择合适的测量模式和设置合适的距离和角度,以保证准确的测量结果。

- 避免测量目标物体表面有反射物体或遮挡物,以免影响测量的准确性。

- 在进行连续测量时,需要等待一段时间,使仪器的温度稳定下来,以获得更准确的结果。

- 请勿将红外线测温仪暴露在高温、潮湿或强磁场环境中,以免对仪器造成损坏。

护理工作《红外线测温仪使用规范》

护理工作《红外线测温仪使用规范》

红外线测温仪使用规范红外线测温仪作为体温筛查的工具已广泛使用于临床,因其测温体温的准确性尚不明确,制订使用规范如下:一、红外线测温仪适用范围:1.红外线测温仪不宜用于新入院病人、重症监护室病情危急重的病人,不得用于发热病人、严密监测体温的病人和体温波动较明显的病人。

2.无特殊的病人可用红外线测温仪,但需定期校准。

3.红外线测温仪测出体温为发热的病人,必须用水银体温计进行复测。

4.病人自述身体不适、全身发热、面色潮红、疑似有发热的症状的,必须用水银体温计进行测量。

二、红外线测温仪校准方法:为了得到稳定而可靠的测量数据,在使用前和使用中须定期按以下步骤进行校对:1.使用传统体温计按照规范操作对工作人员进行口温测量和腋温测量,使用红外线测温仪按照操作标准对同一个人进行测量,所测得的体温差值为此红外线测温仪的口温差值和腋温差值。

2. 红外线测温仪每月至少校准一次,必要时随时校准,将校准结果(口温差值与腋温差值)记录在科室《设备仪器使用登记本》中,全科室护理人员知晓。

3. 记录体温:红外线测温仪测得体温加口温差值,在体温图中画口温标识;红外线测温仪测得体温加腋温差值,在体温图中画腋温标识。

三、红外线测温仪测体温流程:1. 仪器准备:有电状态,开机,按“模式”键选择体温(显示屏左上角为“body”),不得选择物体表面温度“surface temp”。

每次测量前先查看探测头是否干净,避免污物堵塞影响测量结果,以确保测量的准确性。

2. 环境准备:勿将红外线测温仪置于极端温度(低于-20℃或高于55℃)或过湿(大于93%RH)环境中,操作环境温度范围为10℃-40℃(在16℃-35℃环境下使用效果最佳)。

当红外线测温仪从与待测环境温度差异较大的地方取出使用时,应在新的环境下放置30分钟后再测量。

3. 病人准备:当病人来自与测量环境温度差异较大的地方,应至少在测试环境中停留20分钟,让身体温度平衡。

被测人剧烈运动后,应休息至少30分钟以上。

SMART 系列光纤式单色红外测温仪 使用说明书

SMART 系列光纤式单色红外测温仪 使用说明书

1SMART 系列光纤式单色红外测温仪使用说明书常州思捷光电科技有限公司地址:江苏省常州市天宁区青洋北路143号 E-mail:****************TEL**************FAX**************目录1.1概述............................................................................................................................................... 31.2产品特点....................................................................................................................................... 31.3单色红外测温仪原理................................................................................................................... 41.4适用场合....................................................................................................................................... 51.5技术参数....................................................................................................................................... 51.6接线表........................................................................................................................................... 62.1安装调试....................................................................................................................................... 62.1.1安装................................................................................................................................................ 62.1.2调试................................................................................................................................................ 82.1.2.1发射率系数调整 .................................................................................................................... 82.1.2.2选择测量模式 .................................................................................................................... 122.1.2.3设置报警值(上限报警,下限报警),模拟量输出起始值,终点值等。

红外测温仪的光路选择和发射率

红外测温仪的光路选择和发射率

红外线测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。

对于单色测温仪,在进行测温时,被测物体面积应充满测温仪视场。

建议被测目标尺寸超过视场大小的1.5倍关系为好。

如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入红外测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。

相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。

红外测温仪测量温度时一定要保证被测目标尺寸大于光斑尺寸。

如果被测目标较小,你就需要离被测目标更近一些。

MS便携式测温仪为例:其光路包含精密的光学镜头和光学焦点设计,使距离测温仪140mm 内的测量光斑直径为13mm,然后光斑尺寸会随着距离增加而增大,如1米处的光斑直径为50mm。

测温仪距离与光斑尺寸的比率也称为光学分辨率,MS的光学分辨率是20:1,相应的光斑尺寸可以通过距离和光斑尺寸的比率为20:1近似计算。

光路图中的目标与视场(建议目标应充满视场, 通常1.5倍关系)
MS LT、MSplus LT、MSpro LT型便携式测温仪
温度量程:-32 °C ~ 420 °C和530 °C~760 °C
距离系数:20:1/40:1。

选择红外测温仪主要考虑

选择红外测温仪主要考虑

4)在工程设计方面 ,要求 同一 回路 的设备尽量分配在 同一个 网段 中 ,而 当工程较 大时 ,可 能同一 回路 的设备不 定 在同一平 面或 区域 ,这 也可能会 对现场仪表 配线 图的 5 )现有 的防爆规定 限制 了总线长度 和总线上所挂设备 的数量 ,也就 限制 了现 场总线节省 电缆 ,节省施 工材料 的 优点 的发挥 。 绘制带来一定 的困难 。
3)总线系统的扩展非 常方便 。
选择 红外测温仪主 要考虑
温度 范 围 :每种 型 号 的测 温仪 都 有其 特 定 的测 温范
4)总线系统大大减轻 了工作站 的运算 负担 。
5) 节 约 了施 _ T 材料 】 。
围。所 选 仪器 的 温度 范 围应 与具 体应 用 的温 度 范 围相 匹
参 考文 献 :
按照 B AY E R 对该项 目的要求 ,每个F F 接线箱 最多接 8 台F F 仪表 ,就该涂料项 目而言 ,最后 经过统计 ,平 均每个
接线 箱接 6 台F F 仪表 。
2 . 6 F F 总线在本项 目应用 中的 问题及原 因
在 该项 目调试 及 开 车过 程 中 ,控制 回路能 够 在满 足 工艺要求 的状态下稳 定运行 。同时在调 试 中也遇 到一些 问
配。
2 、F F 现场 总线 的缺 点 1 ) 施 工要求较高 ,对主干 电缆和分支 电缆 的长度都有
要求。
目标 尺寸 :测 温时 ,被 测 目标应 大于测温仪 的视场 , 否 则测 量 有误 差 。建 议被 测 目标 尺 寸超 过测 温 仪视 场 的
5 0 %为好 。
2)对维护设施的要求相应提高 ,如携带到现场 的电动 维护设备 有一定 的防爆要求 ,甚至对 于临时给接 线箱开孔 都要拿 到装置外进行 ,例 如 :在本涂 料项 目中 ,订货 的接

红外线测温仪的正确选择方法

红外线测温仪的正确选择方法

选择红外测温仪可分为3个方面:(1)性能指标方面,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、窗口、显示和输出、响应时间、保护附件等;(2)环境和工作条件方面,如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等;(3)其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等,也对测温仪的选择产生一定的影响。

随着技术和不断发展,红外测温仪最佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器,扩大了选择余地。

其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等。

在选择测温仪型号时应首先确定测量要求,如被测目标温度,被测目标大小,测量距离,被测目标材料,目标所处环境,响应速度,测量精度,用便携式还是在线式等等;在现有各种型号的测温仪对比中,选出能够满足上述要求的仪器型号;在诸多能够满足上述要求的型号中选择出在性能、功能和价格方面的最佳搭配。

1、确定测温范围确定测温范围:测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。

有些测温仪产品量程可达到为-50℃- +3000℃,但这不能由一种型号的红外测温仪来完成。

每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。

因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。

根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。

一般来说,测温范围越窄,监控温度的输出信号分辨率越高,精度可靠性容易解决。

测温范围过宽,会降低测温精度。

例如,如果被测目标温度为1000℃,首先确定在线式还是便携式,如果是便携式。

满足这一温度的型号很多,如3iLR3,3i2M,3i1M。

如果测量精度是主要的,最好选用2M 或1M型号的,因为如果选用3iLR型,其测温范围很宽,则高温测量性能便差一些;如果用户除测量1000℃的目标外,还要照顾低温目标,那只好选择3iLR3。

.2、确定目标尺寸红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。

红外测温仪的介绍及使用

红外测温仪的介绍及使用

红外测温仪的介绍及使用
红外测温仪是用来非接触测量温度的仪器,图1,它的测温原理是将物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体的温度。

N示(fιitU
图1红外测温仪
(一)、应用范围
红外测温仪无需接触即可快速、精确地测量物体表面温度,非常方便。

在电气消防安全检测时,用来检测电气线路超温情况。

是电气消防检测不可缺少的检测仪器。

红外测温仪分为便携式红外测温仪和固定式红外测温仪。

我们在消防电气检测中常用的是测量范围在-30-35(ΓC,
精度±2%或士2。

C的便携式红外测温仪。

图2红外测温仪使用范例
图3红外测温仪使用范例
(二)、使用方法(仅供参考,可查阅具体说明书)
测温仪会在按下扳机时打开。

若连续8秒钟内没有检测到活动,测温仪会关闭。

测量温度时,将测温仪瞄准目标,拉起并保持扳机不动。

松开扳机以保持温度读数。

一定要考虑距离与光点尺寸比以及视场。

激光仅用于瞄准目标物体,图2、3o
要找出热点或冷点,将测温仪瞄准目标区域之外。

然后,缓慢
地上下移动以扫描整个区域,直到找到热点或冷点为止。

车辆轴温智能探测系统(THDS)—红外点温仪使用方法

车辆轴温智能探测系统(THDS)—红外点温仪使用方法
红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。 光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为 相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。
红外测温仪优点为携带便捷、易于操作及维护、测量精度高等等。在此选择一款现 场作业中常使用的FLUKE红外测温仪进行介绍。
车辆检测技术
红外测温仪的部件介绍
定检标签

转面
Hale Waihona Puke 外测温度显示方

瞄准镜头
式转换开关


测试开关
测试镜头

打开手柄盖



电池
红外测温仪的部件介绍
数字值保持 红外瞄准测温

℃/F显示


温度数值显示
温 仪


低电量显示



车辆检测技术
红外测温仪的使用方法
测量前准备—红外测温仪
1.整体检查: 检查红外测温仪整体外观、按钮、 显示屏等部件无损坏,并且定检标 签上的日期不过限。
以上调节到新的环境温度。
红外测温仪的使用方法
测量完毕—注意事项
1
红外测温仪的维护:使用干净的压缩空气清洁测试镜头,并用湿的无纺布 小心擦拭表面。
2
红外测温仪的放置:避免放置在过分潮湿高温或阳光直接暴晒的地方,以 免损坏仪器。
3
电池管理:若长时间不使用,一定要将电池取出,在电池电量不足时及时 更换新电池以免硬性测量值的误差。
红外测温仪的使用方法
测量前准备—红外测温仪
2.开机: 右手握住测温仪手柄,食指扣动一 下开关,检查显示屏是否有读数, 有读数表明电源接通。

红外测温仪技术规范

红外测温仪技术规范

红外测温仪技术规范目录1. 范围..................................................... 错误!未定义书签。

2. 引用标准................................................. 错误!未定义书签。

3.基本要求................................................. 错误!未定义书签。

4. 功能要求................................................. 错误!未定义书签。

5. 技术参数................................................. 错误!未定义书签。

6. 其它要求................................................. 错误!未定义书签。

7. 验收与培训............................................... 错误!未定义书签。

8. 售后服务................................................. 错误!未定义书签。

9.供货范围................................................. 错误!未定义书签。

1. 范围本技术条件适用于桂林供电局红外测温仪的订货及验收的技术要求。

需求方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

IR红外测温仪说明书

IR红外测温仪说明书

IR -0512 便携式快速红外测温仪式用说明一、概述IR-0512便携式红外测温仪是一种温度测量仪器。

其选用性能稳定可靠的红外探测器件及具有自动环温补偿功能的精密测量放大电路。

通过光学系统接收被测目标的红外辐射能量而将之转变成电信号,再经过微计算机处理,由液晶显示器直接将被测目标的温度数字显示出来。

主要电路采用功耗较小的CMOS电路。

可以快速的用数字显示测量结果,包括目标温度的瞬时值、最大值、最小值、温差和平均值。

还可以加带微型打印机。

仪器面板及键盘示意图其中:1—液晶数字显示(表盘)2—“功能选择”键3—“存储与否”键4—“温标选择”键5—“辐射率调整”键仪器面板主要由数字显示表盘及五个按键组成,各按键的基本功能说明如下:1)数字显示表盘,可显示被测温度、修正数据,且在四周可显示不同功能的数据或意义。

2)键,反复压按此键,显示面板左侧的箭头就在面板左边标记TMP、AVG、MAX、MIN、DIF之间循环移动。

●当箭头指向TMP时,显示数字为所测的瞬时温度。

●当箭头指向A VG时,显示数字为所测的平均温度。

即在一次测温过程中(从按住测温按钮开始的整个测温过程),所有读数的总和与被读数的总次数之比。

●当箭头指向MAX时,显示数字为一次测温过程中被测温度的最大值,即最高温度。

●当箭头指向MIN时,显示数字为一次测温过程中被测温度的最小值,即最低温度。

●当箭头指向DIF时,显示数字为最高温度与最低高温度的差值,即温差。

●当液晶显示面板上方出现符号“Λ”时,表示以上各种计算使用了置入的环境反射温度作为修正系数。

3)键:按此键,显示面板下方的箭头就在NO、YES标记之间移动●若箭头指向NO,表示开始测温时就已把上次动作中的测量数据从存储器中清除了。

再次按下测温按钮的头几秒,显示面板都显示出【【【【,这表示存储器中的数据已被清除。

●若箭头指向YES,表示开始测温时就已把上次动作中的测量数据和现行测量数据一起参加运算。

红外测温仪的使用方法及注意事项

红外测温仪的使用方法及注意事项

红外测温仪的使用方法及注意事项
红外测温仪使用方法:
1. 将红外测温仪与要测量的物体进行对准,然后按下测温键,红外测温仪会自动读取所测物体的表面温度。

2. 一般情况下,红外测温仪的测量距离为5-10厘米,如果距离太近或者太远都会影响测温的准确性。

3. 测量的时候,红外测温仪的测量头必须保持清洁,如果有杂物沾染在上面,会影响测量结果的准确性。

4. 如果要在较大的距离上测量温度,可以考虑使用带有放大器的红外测温仪,这样可以提高测量的精度。

注意事项:
1. 红外测温仪的使用环境温度不宜太高,当环境温度高于40°C时,使用效果会降低。

2. 红外测温仪在使用过程中,不能将其放置在阳光直射的区域,也不能暴露在潮湿、油污之中,否则会影响其测量精度。

3. 不要让红外测温仪感受到爆炸性气体、烟雾、热风,这些都会影响其正常使用。

4. 在使用时,应尽量避免将红外测温仪直接测量热源,否则会损坏红外测温仪的探头。

红外线测温仪的相关选购

红外线测温仪的相关选购

红外线测温仪的相关选购随着科技进步和应用场景的不断扩大,红外线测温仪已成为许多行业必不可少的工具。

红外线测温仪是通过测量物体表面发出的红外线热辐射,来确定物体的温度。

本文将简要介绍如何选择红外线测温仪。

使用场景首先需要考虑使用场景,确定所需的红外线测温仪的类型,主要从以下几个方面来考虑:1. 温度测量范围红外线测温仪的温度测量范围一般是-50℃550℃。

如果是需要测量高温物体,则需要选用高温红外线测温仪,其1200℃或更高。

测温范围通常为0℃2. 测温距离测温距离是指从测量仪到物体的距离,不同的仪器有着不同的测量距离,一般都是在1m内。

如果需要测量远距离的物体,则需要选用长距离红外线测温仪。

3. 实时数据显示如果需要实时数据显示,可以选择带有数据显示器的红外线测温仪。

这种测温仪会在测量时同时显示测量数据,便于现场工作人员实时掌握物体的温度。

4. 精度要求红外线测温仪的精度通常为±2℃或±0.5%。

如果需要更高的精度,则需要选用精密红外线测温仪。

而对于一般应用场景,则可以选择普通型号的红外线测温仪。

5. 其他特殊要求根据具体应用需求,还可以考虑其他特殊要求,比如带有防水、防爆等特性的红外线测温仪。

选购注意事项选购红外线测温仪时需要注意以下几点:1. 品牌选择要选择知名品牌的红外线测温仪,这样可以保证产品品质和售后服务。

市面上主要品牌有艾默生、富士仪器、大连华海、cciyuan等。

2. 测温范围要根据使用需求选择合适的测温范围,不要超出实际需求,否则会造成不必要的浪费。

3. 准确度准确度对于测量结果的精度十分重要,要选择准确度高的红外线测温仪。

4. 质量和售后服务要选择质量过硬、品牌知名的红外线测温仪厂家,并咨询售后服务,以便及时解决使用过程中遇到的问题。

结论选择红外线测温仪需要基于实际需求来确定所需型号和品牌,同时要注意产品准确度、质量和售后服务等因素。

最终选择出合适的红外线测温仪,才能满足实际的使用要求。

红外辐射温度计的选择及使用

红外辐射温度计的选择及使用
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&’?132@2A% +’?&B23
光学分辨率 #发射率等 " 每个红外辐 射温度计的测量范围都是不同的 !如 美国#$%&’(公司)&系列)&*+型测 温仪 !它的测量范围是 $,-./0..%!! 而)$#$&1(23 系 列红外测温仪的 测 量 范 围 为 $0!./-...%! ! 因 此 红 外测温仪的测量范围一定要涵盖被 测对象的温度区间 ! 但工作区间太 宽会降低测量准确度 ! 尤其是在高 温区 " 其次要注意对工作波长的选 择 ! 因为根据维恩位移定律 ! 黑体辐 射光谱曲线的峰值波长与温度的乘 积是一个确定的常数 ! 随着被测物 体温度的升高 ! 峰值波长要向短波 移动 " 从能量利用的角度考虑低温 段的测量一般采用短波 ! 高温段的 测量一般采用长波 " 同时工作波长 的选择还与红外辐射温度计的灵敏 度有关 ! 其灵敏度一般都随着波长 的增大而降低 ! 而且在较短波长下 工作可以减少发射率对于红外辐射 温度计读数的影响 " 工作波长的确 定还要根据被测对象进行具体的选 择 ! 被测对象的发射率和表面特征
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红外测温仪的选用方法高丽(山西省计量监督检定测试所,山西太原,030002)摘要:对红外测温仪的工作原理进行了阐述,并依据在计量部门从事检定工作的经验,总结出了选用合适的红外线测温仪的方法。

关键词:红外测温仪;黑体;发射率;温度范围;工作波长;光学分辨率中图分类号:TP 274+.52文献标识码:A文章编号:1004-6429(2010)04-0099-02●应用技术收稿日期:2010-04-27作者简介:高丽,女,1982年出生,2004年毕业于山西大学,助理工程师,030002,山西省太原市红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体(如钢水)的温度。

红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。

光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。

红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内置的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。

在自然界中,一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。

物体的红外辐射能量的大小及其波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。

因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。

黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。

但是,自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体,为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。

所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。

因此,为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数,即发射率。

该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。

根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。

影响发射率的主要因素有:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。

当用红外辐射测温仪测量目标的温度时,首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。

单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。

目前,红外测温技术在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥着重要作用。

近20年来,非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。

比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。

非接触红外测温仪包括便携式、在线式和扫描式三大系列,并备有各种选件和计算机软件,每一系列中又有各种型号及规格。

在不同规格的各种型号测温仪中,正确选择红外测温仪对用户来说是十分重要的。

选择红外测温仪可分为3个方面:性能指标方面,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等;环境和工作条件方面,如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等;其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等,也对测温仪的选择产生一定的影响。

1确定测温范围测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。

如TIME (时代)、Raytek (雷泰)产品覆盖范围为-50℃~+3000℃,但这不能由一种型号的红外测温仪来完成。

每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。

因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。

根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。

2确定目标尺寸红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。

对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。

建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。

如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视场干扰测温读数,造成误差。

相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。

对于双色测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能99··量的比值来确定的。

因此,当被测目标很小,没有充满现场,测量通路上存在烟雾、尘埃阻挡,对辐射能量有衰减时,都不会对测量结果产生影响,甚至在能量衰减了95%的情况下,仍能保证要求的测温精度。

对于目标细小,又处于运动或振动之中的目标,有时在视场内运动,或可能部分移出视场的目标,在此条件下,使用双色测温仪是最佳选择。

如果测温仪和目标之间不可能直接瞄准,测量通道弯曲、狭小、受阻等情况下,双色光纤测温仪是最佳选择。

这是由于其直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量,因此,可以测量难以接近、条件恶劣或靠近电磁场的目标。

3确定光学分辨率光学分辨率由D与S之比确定,即测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比。

如果测温仪由于环境条件限制,必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。

光学分辨率越高,即增大D∶S比值,测温仪的成本也越高。

4确定波长范围目标材料的发射率和表面特性决定测温仪的光谱响应或波长。

对于高反射率合金材料,有低的或变化的发射率。

在高温区,测量金属材料的最佳波长是近红外,可选用0.18~1.0μm波长。

其他温区可选用1.6μm、2.2μm和3.9μm波长。

由于有些材料在一定波长是透明的,红外能量会穿透这些材料,对这种材料应选择特殊的波长。

如测量玻璃内部温度选用10μm、2.2μm和3.9μm(被测玻璃要很厚,否则会透过)波长;测低温区选用8~14μm 波长为宜。

再如测量聚乙烯塑料薄膜选用3.43μm波长,聚酯类选用4.3μm或7.9μm波长,厚度超过0.4mm选用8~14μm波长。

又如测火焰中的C O2用窄带4.24~4.3μm波长,测火焰中的CO用窄带4.64μm波长,测量火焰中的N02用4.47μm波长。

5确定响应时间响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,定义为到达最后读数的95%能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。

新型红外测温仪响应时间可达1ms,这比接触式测温方法快得多。

如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。

然而,并不是所有应用都要求快速响应的红外测温仪,对于静止的或目标存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求。

因此,红外测温仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。

6信号处理功能鉴于离散过程(如零件生产)和连续过程不同,要求红外测温仪具有多信号处理功能(如峰值保持、谷值保持、平均值)可供选用,如为传送带上的瓶子测温时,就要用峰值保持,其温度的输出信号传送至控制器内。

否则,测温仪读出瓶子之间的较低的温度值。

若用峰值保持,设置测温仪响应时间稍长于瓶子之间的时间间隔,这样至少有一个瓶子总是处于测量之中。

7环境条件测温仪所处的环境条件对测量结果有很大影响,应予考虑并适当解决,否则会影响测温精度甚至引起损坏。

当环境温度高,存在灰尘、烟雾和蒸汽的条件下,可选用厂商提供的保护套、水冷却、空气冷却系统、空气吹扫器等附件。

这些附件可有效地解决环境影响并保护测温仪,实现准确测温。

在确定附件时,应尽可能要求标准化服务,以降低安装成本。

当在烟雾、灰尘或其他颗粒降低测量能量信号时,光纤双色测温仪是最佳选择。

在噪声、电磁场、震动和难以接近的环境条件下,或其他恶劣条件时,宜选择光线比色测温仪。

在密封的或危险的材料应用中(如容器或真空箱),测温仪通过窗口进行观测。

材料必须有足够的强度并能通过所用测温仪的工作波长范围。

还要确定操作工是否也需要通过窗口进行观察,因此,要选择合适的安装位置和窗口材料,避免相互影响。

在低温测量应用中,通常用Ge或Si材料作为窗口,不透可见光,人眼不能通过窗口观察目标。

如操作员需要通过窗口目标,应采用既透红外辐射又透过可见光的光学材料,如ZnSe或BaF2等作为窗口材料。

当测温仪工作环境中存在易燃气体时,可选用本征安全型红外测温仪,从而在一定浓度的易燃气体环境中进行安全测量和监视。

在环境条件恶劣复杂的情况下,可以选择测温头和显示器分开的系统,以便于安装和配置。

可选择与现行控制设备相匹配的信号输出形式。

8红外辐射测温仪的标定红外测温仪必须经过标定才能使它正确地显示出被测目标的温度。

如果所用的测温仪在使用中出现测温超差,则需退回厂家或维修中心重新标定。

Selection of Infrared ThermometersGAO LiABSTRACT:The paper,after explaining the working principles of infrared thermometers,proposes the proper selection of infrared thermometers based on actual testing in measurement sectors.KEYWORDS:infrared thermometer;blackbody;emissivity;temperature range;operating wavelength;optical resolution100··。

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