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कैसे चुनें अवरक्त थर्मामीटर सही ढंग से तीन पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है Therm

अवरक्त थर्मामीटर के चयन को तीन पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है:

(1) प्रदर्शन संकेतक, जैसे तापमान रेंज, स्पॉट आकार, कार्य तरंग दैर्ध्य, माप सटीकता, खिड़की, प्रदर्शन और आउटपुट, प्रतिक्रिया समय, सुरक्षा सामान, आदि;

(2) पर्यावरण और काम करने की स्थिति, जैसे कि पर्यावरण तापमान, खिड़कियां, प्रदर्शन और आउटपुट, सुरक्षा सामान, आदि;

(3) अन्य विकल्प, जैसे उपयोग की सुविधा, रखरखाव और अंशांकन प्रदर्शन और कीमत, थर्मामीटर के चयन पर भी एक निश्चित प्रभाव पड़ता है।

प्रौद्योगिकी के विकास और निरंतर विकास के साथ, अवरक्त थर्मामीटर की सबसे अच्छी डिजाइन और नई प्रगति उपयोगकर्ताओं को विभिन्न कार्यों और बहुउद्देश्यीय उपकरणों के साथ प्रदान करती है, और अंतरिक्ष की पसंद का विस्तार करती है। अन्य विकल्प, जैसे उपयोग में आसानी, रखरखाव और अंशांकन प्रदर्शन, और मूल्य, आदि। थर्मामीटर मॉडल का चयन करते समय, माप आवश्यकताओं को पहले निर्धारित किया जाएगा, जैसे कि लक्ष्य का तापमान मापा जा रहा है, लक्ष्य का आकार मापा जा रहा है। , माप दूरी, लक्ष्य की सामग्री, लक्ष्य का वातावरण, प्रतिक्रिया गति, माप सटीकता, पोर्टेबल या ऑनलाइन, आदि; मौजूदा विभिन्न प्रकार के थर्मामीटरों की तुलना में, उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन मॉडल का चयन किया जाएगा; प्रदर्शन, फ़ंक्शन और कीमत में सबसे अच्छा मैच कई मॉडलों में चुना गया है जो उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।

तापमान सीमा निर्धारित करें

तापमान रेंज निर्धारित करें: तापमान रेंज थर्मामीटर का सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन सूचकांक है। उदाहरण के लिए, Raytek (Raytek) उत्पाद -50 ℃ - ℃3000 ℃ की सीमा को कवर करते हैं, लेकिन यह एक प्रकार के अवरक्त थर्मामीटर द्वारा नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक प्रकार के थर्मामीटर की अपनी विशिष्ट तापमान सीमा होती है। इसलिए, उपयोगकर्ता की तापमान सीमा सटीक और व्यापक होनी चाहिए, न तो बहुत संकीर्ण और न ही बहुत व्यापक। ब्लैकबॉडी रेडिएशन लॉ के अनुसार, स्पेक्ट्रम के शॉर्ट बैंड में तापमान के कारण होने वाली विकिरण ऊर्जा का परिवर्तन एमिसिटी त्रुटि के कारण विकिरण ऊर्जा के परिवर्तन को पार कर जाएगा। इसलिए, तापमान माप में जितना संभव हो उतना छोटी लहर का चयन किया जाना चाहिए। आम तौर पर बोलना, तापमान माप सीमा को कम करना, निगरानी तापमान के आउटपुट सिग्नल का रिज़ॉल्यूशन अधिक होना और सटीकता और विश्वसनीयता को हल करना आसान होता है। यदि तापमान सीमा बहुत अधिक है तो तापमान माप सटीकता कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि लक्ष्य तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो निर्धारित करें कि क्या यह ऑनलाइन या पोर्टेबल है, यदि यह पोर्टेबल है। इस तापमान को पूरा करने वाले कई मॉडल हैं, जैसे 3ilr3, 3i2m और 3i1m। यदि माप सटीकता मुख्य है, तो 2 मी या 1 मी मॉडल चुनना बेहतर है। यदि 3ilr प्रकार का चयन किया जाता है, तो तापमान माप सीमा बहुत विस्तृत है, उच्च तापमान माप प्रदर्शन बदतर है; यदि उपयोगकर्ता 1000 ℃ मापने के लक्ष्य के अलावा कम तापमान के लक्ष्य का ध्यान रखता है, तो 3ilr3 का चयन किया जाना चाहिए।

लक्ष्य आकार निर्धारित करें

सिद्धांत के अनुसार, इन्फ्रारेड थर्मामीटर को मोनोक्रोमैटिक थर्मामीटर और दो कलर थर्मामीटर (रेडिएशन Colorimetric Thermometer) में विभाजित किया जा सकता है। मोनोक्रोमैटिक थर्मामीटर के लिए, जब तापमान को मापते हैं, तो मापा जाने वाला लक्ष्य क्षेत्र थर्मामीटर के दृश्य के क्षेत्र से भरा होगा। यह सुझाव दिया गया है कि मापा गया लक्ष्य आकार दृश्य के क्षेत्र का 50% से अधिक है। यदि लक्ष्य आकार देखने के क्षेत्र से छोटा है, तो पृष्ठभूमि विकिरण ऊर्जा तापमान माप रीडिंग में हस्तक्षेप करने के लिए थर्मामीटर के दृश्य ध्वनि प्रतीक में प्रवेश करेगी, जिसके परिणामस्वरूप त्रुटियां होंगी। इसके विपरीत, यदि लक्ष्य थर्मामीटर के देखने के क्षेत्र से बड़ा है, तो यह दो स्वतंत्र तरंग दैर्ध्य बैंड में विकिरण ऊर्जा के अनुपात से निर्धारित होता है। इसलिए, जब लक्ष्य छोटा होता है और माप के मार्ग में धुएं, धूल और अवरोध से भरा नहीं होता है, और विकिरण ऊर्जा को देखा जाता है, तो इसका माप परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। छोटे और गतिशील या हिलते हुए लक्ष्यों के लिए, वर्णमिति थर्मामीटर सबसे अच्छा विकल्प हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश का व्यास छोटा और लचीला होता है, और घुमावदार, अवरुद्ध और तह चैनलों में संचरण विकिरण ऊर्जा को अपलोड किया जा सकता है।

रेटेक (रेटेक) दो-रंग थर्मामीटर के लिए, यह क्षेत्र से भरा नहीं है। जब माप पथ में धुआं, धूल और अवरोध मौजूद होते हैं, तो विकिरण ऊर्जा प्रभावित नहीं होगी। भले ही ऊर्जा 95% कम हो, आवश्यक तापमान माप सटीकता की गारंटी दी जा सकती है। लक्ष्य के लिए जो छोटा और गति या कंपन में है; कभी-कभी यह देखने के क्षेत्र में चला जाता है या देखने के क्षेत्र से आंशिक रूप से हटाया जा सकता है। इस शर्त के तहत, दो-रंग थर्मामीटर का उपयोग सबसे अच्छा विकल्प है। यदि लक्ष्य और थर्मामीटर को सीधे लक्ष्य नहीं किया जा सकता है, तो दो-रंग फाइबर ऑप्टिक थर्मामीटर झुकने, संकीर्ण और अवरुद्ध माप के मामले में सबसे अच्छा विकल्प है। यह अपने छोटे व्यास और लचीलेपन के कारण है, यह घुमावदार, अवरुद्ध और तह चैनलों में विकिरण ऊर्जा को अपलोड कर सकता है, इसलिए यह लक्ष्य को माप सकता है जो खराब परिस्थितियों में या विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के करीब पहुंचना मुश्किल है।

निर्धारित दूरी गुणांक (ऑप्टिकल संकल्प)

दूरी गुणांक d: s के अनुपात से निर्धारित होता है, अर्थात् जांच से थर्मामीटर के लक्ष्य तक दूरी का अनुपात और लक्ष्य के व्यास को मापा जा रहा है। यदि पर्यावरणीय परिस्थितियों की सीमा के कारण थर्मामीटर को लक्ष्य से बहुत दूर स्थापित किया जाना चाहिए, और छोटे लक्ष्यों को मापा जाना है, तो उच्च ऑप्टिकल संकल्प थर्मामीटर का चयन किया जाएगा। उच्चतर ऑप्टिकल रिज़ॉल्यूशन, यानी डी: एस अनुपात, थर्मामीटर की लागत जितनी अधिक होगी। रेटेक इंफ्रारेड थर्मामीटर d: s की रेंज 2: 1 (कम दूरी गुणांक) से 300 से अधिक: 1 (उच्च दूरी गुणांक) से अधिक है। यदि थर्मामीटर लक्ष्य से बहुत दूर है और लक्ष्य छोटा है, तो उच्च दूरी के गुणांक वाले थर्मामीटर का चयन किया जाना चाहिए। निश्चित फोकल लंबाई के साथ तापमान मापने वाले उपकरण के लिए, स्पॉट ऑप्टिकल सिस्टम के फोकस में न्यूनतम स्थिति है, और फोकस के पास और दूर के स्पॉट में वृद्धि होगी। दो दूरी गुणांक हैं। इसलिए, फोकस से दूर और दूर की दूरी में तापमान को सही ढंग से मापने के लिए, मापा लक्ष्य आकार फोकस पर स्पॉट आकार से बड़ा होना चाहिए। ज़ूम थर्मामीटर में एक न्यूनतम फोकस स्थिति होती है, जिसे लक्ष्य की दूरी के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। यदि प्राप्त करने वाले एपर्चर में वृद्धि नहीं हुई है, तो दूरी गुणांक d: s को बढ़ाना मुश्किल है, जो साधन की लागत में वृद्धि करेगा।

तरंग दैर्ध्य सीमा निर्धारित करें

लक्ष्य सामग्रियों की उत्सर्जन और सतह की विशेषताएं यह निर्धारित करती हैं कि थर्मामीटर की इसी तरंग दैर्ध्य में उच्च परावर्तन मिश्र धातु सामग्री के लिए कम या परिवर्तनशील उत्सर्जन होता है। उच्च तापमान क्षेत्र में, धातु सामग्री माप का सबसे अच्छा तरंग दैर्ध्य अवरक्त के पास है, और 0.8-1.0 μ M का चयन किया जा सकता है। अन्य तापमान क्षेत्रों को 1.6 μ मीटर, 2.2 μ मीटर और 3.9 μ मीटर के रूप में चुना जा सकता है क्योंकि कुछ सामग्री एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर पारदर्शी होती हैं, इन सामग्रियों में अवरक्त ऊर्जा प्रवेश करेगी, इसलिए इस सामग्री के लिए विशेष तरंगदैर्ध्य का चयन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 1.0 μ मीटर, 2.2 μ मीटर और 3.9 μ मीटर (जिस कांच को मापा जाएगा या उससे गुजरेगा) का तरंग दैर्ध्य ग्लास आंतरिक तापमान के मापन के लिए चुना जाता है; कांच की सतह का तापमान 5.0 μ मीटर है; तापमान माप क्षेत्र 8-14 μ मी है। उदाहरण के लिए, 3.43 μ मीटर को पॉलीइथाइलीन प्लास्टिक की फिल्म की माप के लिए चुना जाता है, पॉलिएस्टर के लिए 4.3 μ मीटर या 7.9 μ मीटर, और अधिक से अधिक मोटाई के साथ पॉलिएस्टर के लिए 8-14 μ मीटर 0.4 मिमी। उदाहरण के लिए, लौ में सीओ का संकीर्ण बैंड 4.64 μ मीटर है, और लौ में NO2 4.47 μ मीटर है।

प्रतिक्रिया समय निर्धारित करें

रिस्पांस टाइम, इन्फ्रारेड थर्मामीटर की प्रतिक्रिया गति को मापे गए तापमान परिवर्तन के लिए है, जिसे अंतिम रीडिंग एनर्जी के 95% तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय के रूप में परिभाषित किया गया है। यह फोटोडेटेक्टर, सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट और डिस्प्ले सिस्टम के समय से संबंधित है। नए प्रकार के रेटेक अवरक्त थर्मामीटर का प्रतिक्रिया समय 1ms तक पहुंच सकता है। यह संपर्क प्रकार विधियों की तुलना में बहुत तेज है। यदि लक्ष्य तेजी से बढ़ रहा है या तेजी से हीटिंग के साथ लक्ष्य को माप रहा है, तो एक तीव्र प्रतिक्रिया अवरक्त थर्मामीटर का चयन करना आवश्यक है, अन्यथा, यह पर्याप्त सटीकता प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल होने पर माप सटीकता को कम कर देगा। हालांकि, सभी अनुप्रयोगों को तेजी से प्रतिक्रिया अवरक्त थर्मामीटर की आवश्यकता नहीं होती है। जब स्थिर या लक्ष्य तापीय प्रक्रिया में थर्मल जड़ता होती है, तो थर्मामीटर की प्रतिक्रिया समय को आराम दिया जा सकता है। इसलिए, अवरक्त थर्मामीटर के प्रतिक्रिया समय को लक्ष्य की स्थिति के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए। प्रतिक्रिया समय मुख्य रूप से लक्ष्य गति और लक्ष्य तापमान परिवर्तन की गति के अनुसार निर्धारित किया जाता है। थर्मल जड़ता में स्थिर लक्ष्य या लक्ष्य पैरामीटर के लिए, या मौजूदा नियंत्रण उपकरण की गति सीमित है, थर्मामीटर की प्रतिक्रिया समय को आराम दिया जा सकता है।

सिग्नल प्रोसेसिंग फ़ंक्शन

चूँकि असतत प्रक्रिया (जैसे पुर्जे उत्पादन) और निरंतर प्रक्रिया अलग-अलग होती है, इसलिए यह आवश्यक है कि इन्फ्रारेड थर्मामीटर को मल्टी सिग्नल प्रोसेसिंग फ़ंक्शंस (जैसे पीक वैल्यू, वैली वैल्यू मेंटेनेंस और औसत मूल्य) के साथ चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब तापमान माप कन्वेयर बेल्ट पर बोतल का उपयोग किया जाता है, तो बनाए रखने के लिए चोटी के मूल्य का उपयोग किया जाएगा, और तापमान का उत्पादन संकेत नियंत्रक को प्रेषित किया जाएगा। अन्यथा, थर्मामीटर बोतलों के बीच कम तापमान मूल्य को पढ़ता है। यदि पीक मान बनाए रखा जाता है, तो तापमान डिटेक्टर प्रतिक्रिया समय को बोतलों के बीच के समय अंतराल से थोड़ा अधिक समय तक सेट करें, ताकि कम से कम एक बोतल हमेशा माप में हो।

पर्यावरण की स्थिति पर विचार

माप परिणामों पर थर्मामीटर की पर्यावरणीय स्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसे माना जाना चाहिए और ठीक से हल किया जाना चाहिए, अन्यथा, तापमान माप की सटीकता प्रभावित होगी या क्षतिग्रस्त भी होगी। जब पर्यावरण का तापमान अधिक होता है और धूल, धुआं और भाप मौजूद होता है, तो निर्माता सुरक्षात्मक आस्तीन, पानी की कूलिंग, एयर कूलिंग सिस्टम, एयर ब्लोअर और निर्माता द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य सामान का चयन कर सकते हैं। ये सामान प्रभावी रूप से पर्यावरणीय प्रभाव को हल कर सकते हैं और थर्मामीटर की रक्षा कर सकते हैं, और सटीक तापमान माप का एहसास कर सकते हैं। सहायक उपकरण का निर्धारण करते समय, स्थापना लागत को कम करने के लिए यथासंभव मानकीकृत सेवाओं की आवश्यकता होनी चाहिए। जब धुआं, धूल या अन्य कण ऊर्जा के माप को शोर, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, कंपन या पर्यावरण तक पहुंचने के लिए मुश्किल या अन्य कठोर परिस्थितियों में कम कर देते हैं, तो फाइबर ऑप्टिक डाइक्रोइक थर्मामीटर सबसे अच्छा विकल्प है। रंग थर्मामीटर सबसे अच्छा विकल्प है। शोर, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, कंपन और दुर्गम वातावरण, या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के मामले में, एक हल्के Colorimetric थर्मामीटर का चयन करना उचित है।

सील या खतरनाक सामग्री अनुप्रयोगों (जैसे कंटेनर या वैक्यूम बक्से) में, थर्मामीटर खिड़कियों के माध्यम से देखे जाते हैं। सामग्री में पर्याप्त ताकत होनी चाहिए और उपयोग किए गए थर्मामीटर की काम करने की तरंग दैर्ध्य सीमा को पारित करने में सक्षम होना चाहिए। यह निर्धारित करना भी आवश्यक है कि ऑपरेटर को खिड़की के माध्यम से निरीक्षण करने की आवश्यकता है या नहीं, इसलिए आपसी प्रभाव से बचने के लिए उपयुक्त स्थापना स्थिति और खिड़की सामग्री का चयन किया जाएगा। कम तापमान माप में, आमतौर पर ज या सी सामग्री का उपयोग खिड़कियों के रूप में किया जाता है, जो दृश्यमान प्रकाश के लिए पारदर्शी नहीं हैं, और मानव आंखें खिड़की के माध्यम से लक्ष्य का निरीक्षण नहीं कर सकती हैं। यदि ऑपरेटर को खिड़की के लक्ष्य से गुजरना पड़ता है, तो ऑप्टिकल सामग्री जो अवरक्त विकिरण और दृश्य प्रकाश दोनों को संचारित कर सकती है, का उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए, ZnSe या BaF2 जैसे ऑप्टिकल सामग्रियों का उपयोग खिड़की सामग्री के रूप में किया जाएगा।

जब थर्मामीटर के काम के वातावरण में ज्वलनशील गैस होती है, तो ज्वलनशील गैस वातावरण की एक निश्चित एकाग्रता में सुरक्षा माप और निगरानी करने के लिए आंतरिक सुरक्षित अवरक्त थर्मामीटर का चयन किया जा सकता है।

गंभीर और जटिल पर्यावरणीय स्थितियों के मामले में, स्थापना और कॉन्फ़िगरेशन के लिए तापमान और सिर को मापने वाले तापमान को अलग-अलग चुना जा सकता है। वर्तमान नियंत्रण उपकरण के साथ मेल खाने वाले सिग्नल आउटपुट मोड को चुना जा सकता है।

अवरक्त विकिरण थर्मामीटर का अंशांकन

लक्ष्य के तापमान को सही ढंग से दिखाने के लिए अवरक्त थर्मामीटर को कैलिब्रेट किया जाना चाहिए। यदि उपयोग किए गए तापमान माप उपकरण उपयोग में सहिष्णुता से बाहर है, तो पुन: अंशांकन के लिए निर्माता या रखरखाव केंद्र पर लौटना आवश्यक है।

अवरक्त तापमान माप की सटीकता पर प्रभावकारिता का प्रभाव

हम जानते हैं: जब कोई वस्तु पूर्ण शून्य (-273.15 ℃) से अधिक होती है, तो वस्तु की सतह पर अवरक्त ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तापमान जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक अवरक्त ऊर्जा उत्सर्जित होगी! अवरक्त थर्मामीटर और अवरक्त थर्मोग्राफ इस विशेषता के अनुसार वस्तु की सतह के तापमान को मापते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि अवरक्त थर्मामीटर और अवरक्त थर्मामीटर वस्तुओं को माप रहे हैं। शरीर की सतह का तापमान वस्तु की सतह खत्म होने से प्रभावित होगा। प्रयोग से पता चलता है कि वस्तु की सतह दर्पण के करीब है (प्रतिबिंब जितना मजबूत होगा), वस्तु की सतह पर अधिक अवरक्त ऊर्जा क्षीणन उत्सर्जित होता है, इसलिए हमें अवरक्त ऊर्जा के क्षीणन की क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता है विभिन्न वस्तुओं की सतह, जो कि क्षतिपूर्ति गुणांक निर्धारित करने के लिए है, जो उत्सर्जन गुणांक दर है!


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