Параметры пирометров

Определение сущности работы пирометров - оптических приборов для измерения температуры непрозрачных тел по их излучению в оптическом диапазоне спектра. Ознакомление с принципом действия бесконтактного термометра. Анализ сферы применения пирометров.

Рубрика Производство и технологии
Вид практическая работа
Язык русский
Дата добавления 30.03.2015
Размер файла 169,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Пирометры (от греч. Руr - огонь и metreo - измеряю), оптические приборы для измерения температуры непрозрачных тел по их излучению в оптическом диапазоне спектра (длины волн в видимой части 0,4-0,76, в невидимой > 0,76 мкм). Совокупность методов определения с помощью пирометров высоких т-р наз. пирометрией.

При всем разнообразии существующих термометров и датчиков температуры в производстве возникают задачи, которые не под силу современным контактным цифровым термометрам. Оборудование и устройства многих технологических циклов и процессов не позволяют установку контактных датчиков или показывающих приборов для контроля температуры по ряду технических причин, либо установка и монтаж подобных датчиков и приборов затруднена. Ввиду актуальности такой проблемы были разработаны специальные инфракрасные термометры (пирометры), позволяющие измерять температуру в труднодоступных, горячих, вращающихся или опасных местах.

Первый образец инфракрасного термометра был создан в конце 1988 года. Пирометр (инфракрасный термометр) - прибор для бесконтактного измерения температуры. По области применения инфракрасные термометры классифицируют на 2 типа: стационарные и переносные (портативные). Инфракрасные термометры относятся к группе приборов неразрушающего контроля, что позволяет проводить измерение температур без непосредственного контакта с измеряемой поверхностью, как в случае контактными электронными термометрами. Их использование гарантирует безопасность при диагностике дефектов и мониторинге различных процессов, а также помехоустойчивость в процессе измерения для получения объективных и точных результатов.

Основные параметры пирометров

1.выбор диапазона температур зависит непосредственно от объекта, контроль температуры которого осуществляется.

2.тип прицельного устройства определяется полностью размерами объектов, температуру которых необходимо определить, а также расстоянием до этих объектов. Контроль температуры малых и значительно удаленных объектов требует дорогих прицельных устройств.

3.тип индикатора определяется условиями эксплуатации, в основном значением температуры, при которой планируется использовать прибор.

4.показатель визирования, по аналогии с типом прицельного устройства выбирается в зависимости от размеров объектов и расстояния до них. Показатель визирования пирометра зависит прямопропорционально от удаленности объекта и обратно-пропорционально от его размеров. Важно также, чтобы при измерении температуры удаленного объекта в поле зрения инфракрасного термометра не попадали посторонние предметы.

5.расстояние до минимального поля зрения - согласно основным оптическим законам, поле зрения прибора будет увеличиваться пропорционально увеличению расстояния от прибора до объекта, при выборе прибора необходимо учесть расстояние, на котором наиболее часто будут проводиться измерения температуры. пирометр оптический спектр

Принцип работы пирометра

По большому счету любой инфракрасный термометр является идеальным профессиональным диагностическим инструментом для проведения технического обслуживания, обеспечивающим максимальную точность измерения температуры на любом расстоянии.

Принцип действия бесконтактного термометра заключается в измерении силы теплового излучения, исходящего от объекта преимущественно в диапазонах видимого света и инфракрасного излучения.

Изначально термин "пирометр" использовался для обозначения прибора, предназначенного для измерения температуры по яркости предельно нагретого предмета. На сегодняшний день понятие несколько расширилось, поскольку, с развитием технологий появились абсолютно новые приборы - инфракрасные.

Сфера применения пирометров

Инфракрасные термометры применяют в различных отраслях. Сфера их применения достаточно широка:

1.Измерения температур опасных для человеческого организма поверхностей и сред, в том числе, горячих.

2.Измерение температурных показателей недоступных и труднодоступных объектов.

3.Сканирование для поиска холодных или горячих точек.

4.Диагностические работы с электро- и теплооборудованием.

5.Быстрое (мгновенное) определение температуры объектов, которые пребывают в движении.

6.Профилактика и диагностика ж/д и автотранспорта.

7.Поддержание противопожарной безопасности.

8.Контроль и проверка систем кондиционирования, вентиляции и отопления.

9.Электроаудит и электродиагностика.

10.Работы по профилактике оборудования в любой отрасли промышленности.

Очевидно, что измерение температуры современными приборами имеет ряд преимуществ перед обычными термометрами. Измерения возможно проводить без остановки производства или технического процесса. Все измерения температуры производятся с безопасного расстояния. При этом присутствует значительное увеличение производительности труда работников благодаря моментальности измерений.

Сравнительная характеристика основных моделей

Сравнительная таблица характеристик на Компактные пирометры моделей:

DT-810, DT-811 ,DT-812, DT-880H, DT-882H, DT-883H, DT-8801, DT-8802

Функциональные особенности:

DT-810, DT-811 , DT-812

DT-880H

DT-882H

DT-883H

DT-8801, DT-8802

Автоматическое сохранение

данных

*

*

*

*

*

Автоматическое отключение

питания

*

*

*

*

*

ЖК дисплей с белой

подсветкой

*

*

*

белая подсветка

*

Индикатор превышения значения диапазона

*

*

*

*

*

Запись макс., мин

*

*

Широкий диапазон измерений

*

Технические характеристики

810

811

812

880H

882H

883H

8801

8802

Диапазон

-30°C - 260°C/

-22°F - 500°F

-30°C - 380°C/

-22°F - 716°F

-50°C - 500°C/

-58°F - 932°F

-50°C - 500°C/ -58°F - 932°F

-50°C - 700°C/ -58°F - 1292°F

-50°C-850°C/ -58°F - 1562°F

-50°C - 330°C/

-58°F - 626°F

-50°C-380°C/

-58°F - 716°F

Основная

погрешность

±2% от показаний или ±2°C/±4°F

Разрешение

0,1°C/°F

0,1° до 200°,1° свыше 200°

0,1°C/°F

Время отклика

Менее 1 секунды

Оптическое разрешение

Отношение расстояния к размеру изображения 8:1

12:1 (расчет при 90% заряда)

Излучаемость

Установлена 0,95

Сравнительная таблица характеристик на Профессиональные высокотемпературные инфракрасные термометры моделей: DT-8818H, DT-8819H, DT-8826H, DT-8828H, DT-8818, DT-8819, DT-8828, DT-8829, DT-8858, DT-8859, DT-8859H

Функции пирометров

8818H/ 8818

8819H/ 8819

8826H/8828H /8828

8829

8838

8839

8858

8859

8859H

°C или °F по выбору

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Лазерный указатель

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Автомат. сохранение данных

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Автомат. отключение питания

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ЖК дисп. с белой подсветкой

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Инд. превышения диапазона

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Запись макс., мин., DIF, AVG

*/-

*/-

*/*/-

*

*

*

*

*

*

Сигнал о низ./выс. значении

*/-

*/-

*/*/-

*

*

*

*

*

*

Настройка излучения

*/0.95

*/0.95

*/*/0.95

0,95

Регулир. 0,10~1,0

Регулир. 0,10~1,0

Регулир. 0,10~1,0

Регулир. 0,10~1,0

Регулир. 0,10~1,0

Блок. спускового механизма

*/-

*/-

*/*/-

*

*

*

*

*

*

Технические характеристики профессиональных оптических пирометров

8818H/8818

8819H/8819

8826H

8828H/8828

8829

8838

8839

8858

8858

8858H

Диапазон

-50°C - 550°C

-50°C - 750°C

-50°C - 900°C

-50°C - 1000°C

-50°C - 1000°C

-50°C - l000°C

-50°C - l000°C

-50°C -1300°C

-50°C - 1600°C

-50°C - 1600°C

-58°F - 1022°F

-58°F - 1382°F

-58°F - 1652°F

-58°F - 1832°F

-58°F - 1832°F

-58°F - l832°F

-58°F - l832°F

-58°F - 2372°F

-58°F - 2912°F

-58°F - 2912°F

Отношение расстояния к размеру изображения

Отношение расстояния к размеру изображения 16:1

Отношение расстояния к размеру изображения 50:1

Отношение расстояния к размеру изображения 30:1

Отношение расстояния к размеру изображения 50:1

Излучаемость

Регулируется 0,1-1,0 (8818H, 8819H,8826H, 8828H)

Установлена на 0,95

Регулир. 0,10~1,0

Время отклика

Менее 1 секунды

Менее 1 секунды

Менее 150 мс

Разрешение

0,1°C/°F (8818H, 8819H,8826H,8828H); 0,1° до 200°, 1° свыше 200° (8818, 8819, 8828, 8829)

0,l°C/°F

0.1° до 2000°, 1° свыше 2000°

Основная погрешность

± 1,5% от показаний или ± 2°C/± 4°F

±1,5% от показаний

± 1,5% от показаний или ± 2°C/± 4°F

± 1,5% от показаний

Сравнительная таблица характеристик на профессиональные высокотемпературные инфракрасные термометры в комплекте с термопарой моделей: DT-8830, DT-8831, DT-8832, DT-8833, DT-8833H, DT-8835

Профессиональные инфракрасные термометры с входом типа К

Функции

8830

8831

8832

8833

8833H

8835

°C или °F по выбору

*

*

*

*

*

*

Лазерный указатель

*

*

*

*

*

*

Автоматическое сохранение данных

*

*

*

*

*

*

Автоматическое отключение питания

*

*

*

*

*

*

ЖК дисплей с белой подсветкой

*

*

*

*

*

*

Индикатор превышения диапазона

Функция блокировки пускового механизма

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Запись макс., мин, DIF, AVG

*

*

*

*

*

*

Сигнал о высоком и низком значении

*

*

*

*

*

*

Настройка излучаемости

*

*

*

*

*

*

Измерение температуры типа К

*

*

*

*

*

*

Макс. температура

380°C/716°F

480°C/896°F

580°C/1076°F

800°C/1472°F

850°C/1562°F

1050°C/1922°F

Оптическое разрешение

13:1

30:1

Технические характеристики пирометров

8830

8831

8832

8833

8833H

8835

Диапазон ИК температуры

-32°C -380°C

-32°C -480°C

-32°C -580°C

-50°C -800°C

-50°C -850°C/

-50°C -1050°C/

-25,6°F -716°F

-25,6°F -896°F

-25,6°F -1076°F

-58°F -1472°F

-58°F -1562°F

-58°F -1922°F

Оптическое разрешение

13:1

30:1

Разрешение ИК температуры

0,1°C/°F

Диапазон температуры типа К

-50°C -1370°C/-58°F -2498°F

Разрешение температуры типа К

0,1° до -2000°, 1° свышеr 2000°

Время отклика

Менее 1 секунды

Основная погрешность

±1,5% от показаний

Излучаемость

Регулируется 0,10-1,0

Сравнительная таблица характеристик на Профессиональные пирометры с двойным лазерным целеуказателем модели: DT-8860/8861/8862/8863/8865

Функции

8860B

8861B

8861

8862, 8862B

8863, 8863B

8865

°C или °F по выбору

*

*

*

*

*

*

Два лазерных указателя

Single laser

*

*

*

*

*

Автоматическое сохранение данных

*

*

*

*

*

*

Автоматическое отключение питания

*

*

*

*

*

*

ЖК дисплей с белой подсветкой

*

*

*

*

*

*

Индикатор превышения диапазона

*

*

*

*

*

*

Функция блокировки при постоянном считы- вании показаний

*

*

*

*

Макс. дисплей

*

*

*

*

*

*

Сигнал о высоком и низком значении

*

*

*

*

Настройка излучаемости

*

*

*

*

*

Красная подсветка и звуковой сигнал

8862B

8863B

Оптическое разрешение

12:1

12:1

12:1

12:1

20:1

30:1

Технические характеристики пирометров

8860B

8861B

8861

8862, 8862B

8863, 8863B

8865

Диапазон ИК температуры

-50°C -450°C

-50°C -450°C

-50°C -550°C

-50°C -650°C

-50°C -800°C

-50°C -1000°C

-58°F -842°F

-58°F -842°F

-58°F -1022°F

-58°F -1202°F

-58°F -1472°F

-58°F -1832°F

Разрешение ИК температу-ры

0,1° до 1000°, 1° свыше 1000°

Излучаемость

Установлена 0,95

Регулируется 0,10~1,0

Основная погрешность

±1,0% от показаний

Время отклика

Менее 150 мс

Спектральный отклик

8-14 мкм

Сравнительная таблица характеристик на Профессиональные высокотемпературные пирометры модели: DT-8867H/8868/8868H/8869/8869H/8878/8879/8889

ФУНКЦИИ

Два лазерных указателя

8878

8879

8889

8889H

8867H

8868

8869

8868H

8869H

Регистрация макс., мин., DIF, AVG и предохранитель спускового механизма

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Сигнал о низком/высоком значении показания

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Автоматическое отключение питания

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Настройка излучаемости

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Вход типа К

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Интерфейс USB

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Журнал регистрации данных

*

*

Беспроводной интерфейс

*

*

Сохранение показаний в памяти

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Технические параметры

8878

8879

8889

8889H

8867H

8868

8869

8868H

8869H

ИК диапазон температуры

-50°C - 1200°C/

-50°C - 1600°C/

-50°C - 1850°C/

-50°C - 2200°C/

-50°C -1650°C/

-50°C -1200°C/

-50°C - 1600°C/

-50°C - 1850°C/

-50°C -2200°C/

-58°F - 2192°F

-58°F - 2912°F

-58°F - 3362°F

-58°F - 3992°F

-58°F -3002°F

-58°F -2192°F

-58°F -2912°F

-58°F - 3362°F

-58°F -3992°F

Время отклика

Менее 150 мс

Менее 150 мс

Менее 150 мс

Менее 150 мс

Менее 150 мс

Менее 150 мс

Менее 150 мс

Менее 150 мс

Менее 150 мс

Разрешение

0,1° до 1000°, 1° свыше

1000°

0,1° до 1000°, 1° свыше

1000°

0,1° до 1000°, 1° свыше

1000°

0,1° до 1000°, 1° свыше 1000°

0,1° до 1000°, 1° свыше

1000°

0,1° до 1000°, 1° свыше

1000°

0,1° до 1000°, 1° свыше

1000°

0,1° до 1000°, 1° свыше

1000°

0,1° до 1000°, 1° свыше

1000°

Основная погрешность (ИК)

±1,0% от показаний

±1,0% от показаний

±1,0% от показаний

±1,0% от показаний

±1,0% от показаний

±1,0% от показаний

±1,0% от показаний

±1,0% от показаний

±1,0% от показаний

Оптическое разрешение

Отношение расстояния к размеру изображения 50:1

Отношение расстояния к размеру изображения 50:1

Отношение расстояния к размеру изображения 75:1

Отношение расстояния к размеру изображения 75:1

Отношение расстояния к размеру изображения 30:1

Отношение расстояния к размеру изображения 50:1

Отношение расстояния к размеру изображения 50:1

Отношение расстояния к размеру изображения50:1

Отношение рас- стояния к размеру изображения 50:1

Излучаемость

Регулируется 0,10~1,0

Регулируется 0,10~1,0

Регулируется 0,10~1,0

Регулируется 0,10~1,0

Регулируется 0,10~1,0

Регулируется 0,10~1,0

Регулируется 0,10~1,0

Регулируется 0,10~1,0

Регулируется 0,10~1,0

Диапазон температуры типа К.

-50°C - 1370°C/

-50°C - 1370°C/

-50°C - 1370°C/

-50°C - 1370°C/

-50°C -1370°C/

-50°C -1370°C/

-50°C - 1370°C/

-50°C - 1370°C/

-50°C -1370°C/

-58°F - 2498°F

-58°F - 2498°F

-58°F - 2498°F

-58°F - 2498°F

-58°F -2498°F

-58°F -2498°F

-58°F -2498°F

-58°F - 2498°F

-58°F -2498°F

Основная погрешность (TK)

±0,5% от показаний

±0,5% от показаний

±0,5% от показаний

±0,5% от показаний

±1,5% от показаний

±1,5% от показаний

±1,5% от показаний

±1,5% от показаний

±1,5% от показаний

Хранение показаний в памяти

30

30

30

30

99

99

99

99

Профессиональные инфракрасные пирометры с цветным ЖК дисплеем TFT и видеокамерой модели: DT-9860/9861/9862/9863/9865

Функции

9860

9861

9862

9863

9865

2,2” -дюймовый TFT цветной ЖК дисплей 320x240 пикселов

Камера, пиксел

640x480

640x480

640x480

1.3 Мп

1.3 Мп

Изображения (JPG) и видео (3GP)

*

*

*

*

*

Карта памяти МicroSD и функция регистратора данных

*

*

*

*

*

Двойное лазерное наведение

*

*

*

*

*

Кнопки установки даты/времени

*

*

*

*

*

Автоматическое отключение питания

*

*

*

*

*

Использование при высоких температурах

*

*

*

*

*

Запись макс., мин., DIF, AVG

*

*

*

*

*

Предупреждение о высокой и низкой температуре

*

*

*

*

*

Настройка излучения и предохранителя спускового механизма

*

*

*

*

*

Вход типа К

*

*

*

*

*

USB/ интерфейс Bluetooth

USB

USB

USB

USB/ Bluetooth

USB/ Bluetooth

Сохранение показаний в памяти

*

*

*

*

*

Температура и влажность воздуха

*

*

*

*

*

Измерение температуры точки росы , температура по сухому/мокрому термометру

*

*

*

*

*

Малая погрешность измерений 1,0 %)

*

*

*

*

*

Звукозапись

*

*

Выбор языка Английский, китайский, французский, немецкий, испанский

*

*

*

*

*

Технические характеристики

9860

9861

9862

9863

9865

ИК диапазон температуры

-50°C - 1000°C

-58°F - 1832°F

-50°C - 1600°C

-58°F - 2912°F

-50°C - 2200°C

-58°F - 3992°F

-50°C - 1000°C

-58°F - 1832°F

-50°C - 2300°C

-58°F - 4172°F

Время отклика

Менее 300 мс

Разрешение

0,1 до 1000°, 1° свыше 1000°

Основная погрешность (IR)

±1,0% от показаний

Оптическое разрешение

Отношение расстояния к размеру изображения 50:1

75:1

Настройка излучения

0,10-1,0 регулируется

Диапазон температуры типа К

-50°C - 1370°C /-58°F - 2498°F

Основная погрешность (TK)

±0,5% от показаний ±1°C

Карта памяти МicroSD

Mакс. поддержка 8 Гб

Диапазон температуры воздуха

0 - 50°C/32 °F - 122°F

Основная погрешность температуры воздуха

±0,5°C/l°F

Диапазон влажности

0 - 100%RH

Основная погрешность по влажности

±2.5%RH(20%~80%RH)

Диапазон температуры точки росы

0 - 50°C/32 - 122°F

Диапазон температуры по мокрому термометру

0 - 50°C/32 - 122°F

Сравнительная характеристика инфракрасного термометра AR300, AR350, AR842A, AR872D, AR872A, AR892, AR922

Модель

AR300

AR350

AR842A

AR872D

AR872A

AR892

AR922

Измеряемая температура, ?С

от -32 до +300

от -50 до +480

от -50 до +550

от -50 до +1050

от -18 до +1500

от +200 до +1800

от +200 до +2200

Показатель визирования

1:12

1:12

1:12

1:20

1:50

1:80

1:80

Точность, ?С

±2

±2

±2; от -50 до 0: ±3

от -50 до 0: ±3; от 0 до +100: ±1.5; от 100 до 1050: ±1.5

±2; от -50 до 0: ±3

±2

от 200 до 450: ±2; от 450 до 1100: ±3; от 1100 до 2200: ±4;

Температура эксплуатации, ?С

от -25 до +55

от -25 до +55

от -25 до +55

от -15 до +50

от -10 до +50

от -10 до +50

от -10 до +50

Коэффициент теплового излучения

0.95

0.95

от 0.10 до 1.00, шаг 0.01

от 0.10 до 1.00, шаг 0.01

от 0.10 до 1.00, шаг 0.01

от 0.10 до 1.00, шаг 0.01

от 0.10 до 1.00, шаг 0.01

Спектр, мкм

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

Прицеливание

точечный лазер

точечный лазер

точечный лазер

точечный лазер

точечный лазер

точечный лазер

точечный лазер

Питание

9В "Крона"

9В "Крона"

9В "Крона"

9В "Крона"

9В "Крона", DC9V

9В "Крона", DC9V

9В "Крона", DC9V

Связь с компьютером

нет

нет

нет

нет

есть, RS-232

есть, RS-232

есть, RS-232

Доп. функции

нет

кожаный чехол-кобура на пояс

часы, min, max, отклонение, контроллер, кейс

часы, min, max, отклонение, контроллер, среднее, разъем для штатива, кейс

часы, min, max, отклонение, контроллер, среднее, разъем для штатива, шнур RS232, ПО для ПК, кейс

часы, min, max, отклонение, контроллер, среднее, разъем для штатива, шнур RS232, ПО для ПК, кейс

часы, min, max, отклонение, контроллер, среднее, разъем для штатива, шнур RS232, ПО для ПК, кейс

Размеры, мм

140х80х38

140х80х38

175х100х49

220х134х60

220х134х60

220х134х60

220х134х60

480

130

130

170

480

480

480

10470

2530

2990

3680

6790

18520

21740

Характеристики и выбор

При выборе пирометра следует обратить внимание на следующие особенности и характеристики:

- Диапазон измеряемой температуры: Разные модели инфракрасных пирометров способны показывать температуру объектов от отрицательных до высоких температур, лучше выбирать пирометр уже зная какой диапазон температур вам нужен

- Оптическое разрешение: еще называют показателем визирования. Оптическое разрешение пирометра определяется отношением диаметра так называемого пятна на поверхности объекта, излучение с которого регистрируется пирометром к расстоянию до объекта. Чтобы понять какое оптическое разрешение пирометра вам нужно, необходимо знать где будет применяться прибор. Если нужно или возможно измерять температуру объекта с небольшого расстояния(10-30см) и площадь предмета будет достаточно большой(от 3см2), то подойдут инфракрасные термометры с небольшим оптическим разрешением например 8:1 вряд ли подойдет. Если требуется измерять температуру с расстояния в несколько метров, то следует выбирать пирометр с высоким оптическим разрешением, так что бы пятно измерения не выходило за пределы объекта например 50:1.

Ниже изображен рисунок пирометра и его пятен измерения температуры на разном расстоянии

- Погрешность: Выбирается пирометр в зависимости от того с какой точностью вам нужно измерить температуру объекта с помощью бесконтактного термометра

- Излучаемость (коэффициент излучения): Коэффициент излучения (называемый иногда «степень черноты») характеризует способность поверхности тела излучать инфракрасную энергию. Этот коэффициент определяется как отношение энергии, излучаемой конкретной поверхностью при определенной температуре к энергии излучения абсолютно черного тела при той же температуре. Коэффициент излучения пирометра может принимать значения от очень малых, ниже 0,1 до близких к 1. В недорогих моделях пирометров он как правило фиксированный(усредненный 0,95), если вы измеряете температуру объекта у которого степень черноты отличается от 0,95 то пирометр с фиксированным коэффициентом будет измерять с большей погрешностью.

В более дорогих моделях есть возможность устанавливать для каждого объекта свой коэффициент излучения. Неправильный выбор коэффициента излучения - основной источник погрешности для всех пирометрических методов измерения температуры.

- Контактный датчик температуры (термопара): У более дорогих моделях в комплекте идет термопара с помощь которой можно откалибровать пирометр для каждого объекта, путем вычисления коэффициента излучения.

- лазерный целеуказатель: Практически во всех моделях пирометров есть лазерный целеуказатель, он упрощает наведение инфракрасного термометра на цель В профессиональных моделях пирометров встроен двойной лазерный целеуказатель, при наведении на объект когда два лазерных луча сходятся в одной точке достигается оптимальное расстояние до объекта.

- Возможность записи видео и фото: Модели пирометров с возможностью при измерении температуры одновременной записи видео измеряемого объекта, эта функция удобна при анализе данных температуры объекта.

- Передача данных на ПК: Модели имеющие интерфейс USB для передачи данных на ПК и последующего анализа

- Регистрация и удержание данных на дисплее: Возможность пирометров регистрировать максимум и минимум при измерении температуры, а также удерживать показания после измерения

Разновидности приборов.

Квазимонохроматические (оптические) пирометры. Действие этих переносных приборов основано на сравнении яркости моно-хроматич. излучения двух тел-тела, т-ру к-рого измеряют, и эталонного. В качестве последнего обычно используют нить лампы накаливания с регулируемой яркостью излучения. Наиб. распространенный прибор данной группы-пирометры с "исчезающей" нитью (. Внутри телескопич. трубки в фокусе линзы объектива находится питаемая от аккумулятора через реостат пирометрич. лампа с подковообразной нитью. Для получения монохроматич. света окуляр снабжен красным светофильтром, пропускающим лучи только определенной длины волны (65-66 мкм). В объектив помещен серый поглощающий светофильтр, служащий для расширения пределов измерений.

При подготовке оптич. системы к измерению трубку наводят на раскаленное тело и передвигают объектив до получения четкого изображения тела и нити лампы. Включив источник тока, реостатом регулируют яркость нити до тех пор, пока ее средняя часть не сольется с освещенным телом. В момент выравнивания яркостей тела и нити, когда последняя становится неразличимой, прибор показывает т. наз. яркостную т-ру тела (равна т-ре абсолютно черного тела того же углового размера, что и излучающее тело, и дающего такой же поток излучения на данной длине волны). Эту т-ру (Tя) отсчитывают по одной из шкал отградуированного в градусах милливольтметра: верхней-без серого светофильтра (для т-р 800-14000C) и нижней со светофильтром (для т-р св.13000C). Погрешность до 1% от диапазона измерений. По известной Тя истинную т-ру тела определяют на основе законов теплового излучения.

Фотоэлектрические пирометры. В приборах разл. типов чувствит. элементами служат фотоэлементы с внеш. фотоэффектом, в к-рых фототок пропорционален энергии излучения волн определенного участка спектра. В пирометрах этого типа изображение раскаленного тела (т-ру к-рого измеряют) с помощью объектива и диафрагмы создается в плоскости одного из отверстий диафрагмы, расположенной, наряду с красным светофильтром, перед фотоэлементом. Последний через др. отверстие этой диафрагмы освещается регулируемым источником света - электрич. лампой. Благодаря колебаниям заслонки вибрац. модулятора фотоэлемент поочередно с частотой 50 Гц освещается раскаленным телом и лампой. При неравенстве освещенностей от них в цепи фотоэлемента возникает фототок, усиливаемый электронным усилителем. Его выходной сигнал изменяет ток накала лампы до выравнивания указанных освещенностей. Сила тока, однозначно связанная с яркостной т-рой тела, на сопротивлении Rвых преобразуется в напряжение, измеряемое автоматич. потенциометром, шкалы к-рого градуированы в градусах Тя. Фотоэлектрич. пирометры выпускают одношкальными для измерения т-р от 600 до 20000C или двушкальными (введен ослабляющий светофильтр) для определения более высоких т-р; в первом случае погрешность не превышает 1%, во втором - 2,5% от диапазона измерений.

Пирометры спектрального отношения (цветовые пирометры). В пром. приборах находится отношение т. наз. спектральной энергетич. яркости (излучение определенной длины волны, или яркости) реального тела с двумя заранее выбранными значениями длины волны. Для каждой т-ры T это отношение неодинаково, но вполне однозначно. Действие большей части конструкций основано на определении цвета нагретого тела по отношению яркостей для не очень близких одна к другой двух длин волн в видимой части спектра.

Измеряемое излучение через защитное стекло и объектив попадает на фотоэлемент. Между ним и объективом установлен вращаемый синхронным двигателем обтюратор. Последний выполнен в виде диска с двумя отверстиями, закрытыми красным и синим светофильтрами. Tо есть образует, при вращении обтюратора на фотоэлемент попеременно попадают излучения разной интенсивности. Предварительно усиленный переменный ток, напряжение которого пропорционально соответствующим интенсивностям излучения, преобразуется электронным логарифмич. устройством в постоянный ток силой, зависящей от 1/Т. Сила выходного тока устройства определяется показывающим или регистрирующим милливольтметром. Пределы измерений 1400-25000C; погрешность не превышает 1% от верх. предела.

Пирометры полного излучения (радиационные пирометры) Служат для измерения т-ры по мощности излучения нагретого тела. Испускаемые им лучи с помощью оптич. системы (рефракторной - преломляющей с линзой и диафрагмой или рефлекторной - отражающей с зеркалом) фокусируются на преобразователе - обычно миниатюрной термоэлектрич. батарее. Для наводки на нагретое тело используют окуляр с красным либо дымчатым светофильтром. Возбуждаемая в батарее термоэдс фиксируется потенциометром, шкала которого градуирована в градусах по т-ре излучения абсолютно черного тела. По измеренной радиац. т-ре (900-2000 0C) истинную т-ру раскаленного тела находят из спец. таблицы. Точное определение кол-ва поступающей в пирометр лучистой энергии крайне затруднительно, т.к. между приемником излучения и окружающей средой происходит теплообмен. Несмотря на это, пирометры полного излучения широко распространены в производств. практике; они м. б. установлены стационарно, позволяют применять дистанц. передачу показаний, автоматически записывать и регулировать т-ру.

По сравнению с др. устройствами для измерения т-ры пирометры позволяют определять ее бесконтактно при теоретически неограниченном верх. пределе измерения; определять высокие т-ры в газовых потоках при высоких скоростях и т.д. В пром-сти пирометры широко применяют в системах контроля и управления температурными режимами разнообразных технол. процессов.

Список литературы

1.Кулаков M.В., Технологические измерения и приборы для химических производств, M., 1983, с.91-96; Шкатов E.Ф.;

2.Технологические измерения и КИП на предприятиях химической промышленности <http://www.xumuk.ru/bse/2993.html>, M., 1986, с. 208-16;

3.Промышленные приборы и средства автоматизации. Справочник, под ред. В.В. Черенкова, Л., 1987, с.70-77. Е.Ф. Шкотов.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Понятие и классификация пирометров. Изучение основных технических характеристик и принципов работы данных оптических приборов. Основные источники погрешностей при измерении температуры непрозрачных тел по их излучению в оптическом диапазоне спектра.

    реферат [240,7 K], добавлен 23.11.2015

  • Источники теплового излучения. Классификация пирометров, сфера их применения и технические характеристики. Показатель визирования. Схема яркостного пирометра с исчезающей нитью накала. Принцип действия болометра. Сферы применения и действие тепловизоров.

    курсовая работа [297,9 K], добавлен 05.05.2016

  • Основные элементы производства олефинов, характеристика оптических пирометров, структура и состав АСУ. Сущность управления тепловым режимом. Измерения технологических параметров автоматического регулирования. Расчет регуляторов и автоматика безопасности.

    курсовая работа [4,3 M], добавлен 13.11.2009

  • Контроль температуры различных сред. Описание принципа бесконтактного метода измерения температуры. Термометры расширения и электрического сопротивления. Манометрические и термоэлектрические термометры. Люминесцентный метод измерения температуры.

    курсовая работа [93,1 K], добавлен 14.01.2015

  • Ознакомление с принципом действия, устройством и методикой тарирования пневмометрических приборов в аэродинамических трубах. Принцип действия трубок полного и статического давлений. Зависимость поправочного коэффициента для ТПД от угла натекания потока.

    лабораторная работа [154,3 K], добавлен 14.03.2011

  • Преобразователи температуры с унифицированным выходным сигналом. Устройство приборов для измерения расхода по перепаду давления в сужающем устройстве. Государственные промышленные приборы и средств автоматизации. Механизм действия специальных приборов.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 07.02.2015

  • Характеристика металлического термометра сопротивления, его преимущества и недостатки. Области применения современных датчиков температуры. Определение интегрального показателя качества термометра сопротивления, сравнение его старого и нового видов.

    контрольная работа [30,4 K], добавлен 20.09.2011

  • Технология проведения испытаний термоэлектрического термометра, используемого для измерения температуры в металлургической отрасли. Обеспечение, объем и методика испытаний. Результаты испытаний: выбор оптимальных технических решений и оценка их качества.

    курсовая работа [940,0 K], добавлен 04.02.2011

  • Ознакомление с принципом работы сепарационной установки. Исследование и характеристика специфики работы вертикального газоотделителя. Рассмотрение особенностей аппаратов, предназначенных для отделения посторонних и вредных примесей от товарной нефти.

    курсовая работа [69,1 K], добавлен 14.04.2019

  • Анализ методов и технических средств измерения температуры. Общее понятие о температурных датчиках. Построение функциональной схемы измерительного устройства. Расчет элементов измерительной цепи. Принцип действия термопреобразователей сопротивления.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 05.12.2014

  • Температура и температурные шкалы. Технические термометры электроконтактные. Структурные схемы стабилизированных источников электропитания. Разработка и описание работы измерительного канала микропроцессорной системы измерения и контроля температуры.

    дипломная работа [3,4 M], добавлен 30.06.2012

  • Классификация ДСП (Дуговых сталеплавильных печей). Основные технические и эксплуатационные характеристики ДСП. Технологический процесс электродуговой плавки в печи. Методы измерения температуры. Принцип измерения температуры шомпольным термозондом.

    курсовая работа [4,2 M], добавлен 13.11.2009

  • Основные характеристики выпускаемых промышленностью термопар и принцип их работы, особенности и области применения, источники их погрешности. Сущность термоэлектрического эффекта. Внешний вид контактного термометра. Рекомендации по работе с термопарами.

    контрольная работа [393,8 K], добавлен 15.06.2012

  • Погрешность измерения температуры перегретого пара термоэлектрическим термометром. Расчет методической погрешности изменения температуры нагретой поверхности изделия. Определение погрешности прямого измерения давления среды деформационным манометром.

    курсовая работа [203,9 K], добавлен 01.10.2012

  • Температура и температурные шкалы, условия ее измерения. Классификация термометрических свойств. Выпускаемые пирометрические датчики, промышленные устройства для дистанционного измерения температуры. Расчеты, подтверждающие работоспособность устройства.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 31.07.2010

  • Сущность и назначение измерительных приборов, их виды. Классификация и принцип действия механических тахометров. Характеристика центробежных измерительных приборов. Магнитоиндукционные и электрические тахометры, счетчики оборотов, их сервисные функции.

    реферат [394,8 K], добавлен 04.05.2017

  • Повышение оперативности управления системой нефтегазового снабжения. Определение температуры вспышки нефтепродуктов на автоматическом приборе. Применение ртутных термометров, термоэлектрических преобразователей. Бесконтактные методы измерения температуры.

    курсовая работа [663,4 K], добавлен 28.01.2015

  • Термоэлектрический прибор для измерения силы переменного тока, электрического напряжения или мощности. Средства и условия испытаний термопреобразователя технического термоэлектрического термометра ТХК 008-000. Подготовка основных средств поверки.

    курсовая работа [670,1 K], добавлен 27.11.2012

  • Разработка метода непрерывного измерения температуры жидкой стали в ДСП - контроля распределения температуры по толщине огнеупорной футеровки. Математическое описание процесса теплообмена через кладку. Алгоритм работы микропроцессорного контроллера.

    контрольная работа [529,0 K], добавлен 04.03.2012

  • Подразделение средств измерения в зависимости от назначения. Понятие чувствительности термоэлектрического термометра, емкостные уровнемеры. Автоматические уравновешенные мосты высокой точности и их применение. Пределы основной погрешности показаний.

    контрольная работа [701,7 K], добавлен 18.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.