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通过测量辐射物体的全波长的热辐射来确定物体的辐射温度的称为全辐射测温法;通过测量物体在一定波长下的单色辐射亮度来确定它的亮度温度的称为亮度测温法;如果是通过被测物体在两个波长下的单色辐射亮度之比随温度变化来定温的称为比色测温法。
亮度测温法无需环境温度补偿,发射率误差较小,测温精度高,但工作于短波区,只适于高温测量。比色测温法的光学系统可局部遮挡,受烟雾灰尘影响小,测温误差小,但必须选择适当波段,使波段的发射率相差不大。一般选用全辐射测温法来计算被测量物体的温度,全辐射测温法是根据所有波长范围内的总辐射而定温,得到的是物体的辐射温度。选用这种方法是因为中低温物体的波长较大,辐射信号很弱,而且结构简单,成本较低,但它的测温精度稍差,受物体辐射率影响大。
(5)发射率:一切温度高于零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。发射率是一个物体在特定的温度下辐射出的能量和在同样温度下一个理想的辐射体所放射出的能量的比率,用来衡量物体放射或吸收能量的能力,不同的物体具有不同的发射率。有的红外测温仪的发射率为固定值0.95,而有的则是可调的。
(6)响应时间:响应时间为红外测温仪到达后读数的95%能量所需要的时间,表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度。新型红外测温仪响应时间甚至可达1ms。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。
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2、常规场合应用的测温系统很难满足在这种特殊的环境下长期工作或者稳定测量,问题如下:
一是安装位置的局限;
二探头所处的环境温度很高;
三是系统所处的场合移动部件很多,而且要考虑到方便检修,既不受其他移动设备的损坏,也不能阻挡其他的设备的移动。
3、经过一系列的实践和改进,采用了的红外技术,利用红外探头的耐高温特性将红外探头安装在距离被测目标较近的地方,从而解决了安装空间局限的问题;同时配合吹扫措施,劈开一条测量光路,可以排除灰尘对聚集红外能量的干扰因素。红外探测器采用1.0-1.1μm双红外光谱,进一步抗干扰能力并提高了测量的准确性和稳定性;然后通过高温电缆将采集到的光信号传送至远离恶劣环境的地方进行光电转换处理和下一步的相关处理,红外探头本身具备耐高温的特性,配合压缩空气冷却,可进一步提高其耐高温的指标;需谨慎保护的红外探头、高温电缆以及处理器都经控制箱和金属软管铠装保护,探头设计有方便拆卸的安装件,既起到冷却降温作用,又有动、便于检修的特点。
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