紅外測溫儀由光學系統,光電探測器,信號大器及信號處理.顯示輸出等部分組成,由于它和接觸式測溫儀、干濕球測溫計相比具有便捷、**、**的優點,所以它已被證實是檢測和診斷電子設備故障的有效工具。
用紅外測溫儀,你可連續診斷電子連接問題和通過查找在DC電池上的輸出濾波器連接處的熱點,以檢測不間斷電源(UPS)的功能狀態,你可檢驗電池組件和功率配電盤接線端子,開關齒輪或保險絲連接,防止能源消耗;由于松的連接器和組合會產生熱,紅外測溫儀有助于識別回路中斷器的絕緣故障.或監視電子壓縮機;日常掃描變壓器的熱點可探測開裂的繞組和接線端子。
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在線式紅外線測溫儀通常和儀表配套使用,很多時候是以變送器的形式出現了,也就是紅外線測溫儀輸出的信號經過相關電路處理,轉換成一些標準的信號輸出,如0---5V電壓,或者4---20mA輸出。在配套使用中可能會出現一些小的故障,這里列舉幾種常見的故障現象及其解決辦法:解決方法一:在線式紅外線測溫儀輸出誤差大,這種情況時,可能的原因比較多,如果是更換了在線式紅外線測溫儀中的在線式紅外線測溫儀,可能是選用的新的紅外線測溫儀的線性變化范圍與原裝的不一致,導致靈敏度錯誤,通常變換紅外線測溫儀后需重新標定。當然,在線式紅外線測溫儀輸出誤差大,也有可能是紅外線測溫儀出廠的時候沒有標定好,這時重新標定就好了。解決方法二:被測介質溫度升高或者降低時,在線式紅外線測溫儀輸出沒有變化,這種情況大多是在線式紅外線測溫儀密封的問題,可能是在線式紅外線測溫儀沒有密封好,或者是在焊接的時候不小心將紅外線測溫儀焊了個小洞,這種情況一般需要更換紅外線測溫儀外殼才能解決。解決方法三:在線式紅外線測溫儀輸出信號不穩定,這種原因是溫度源本身的原因,很多溫度源本身一般都不會是恒定的溫度,如果有條件可以在室內常溫重要條件下觀測,并用其他儀器儀表監視紅外線測溫儀輸出信號是否穩定。如果只是儀表顯示不穩定,那就是顯示儀表的抗干擾能力不強。
有關測溫儀的選擇
在進行溫度校準時,為參考探頭和被測設備選擇正確的測溫儀是非常關鍵的。需要考慮以下因素:準確度 電阻溫度計的許多測溫儀提供ppm、歐姆和/或溫度技術指標。
從歐姆或ppm向溫度的轉換取決于所使用的溫度計。對于在0°C時為100Ω的探頭,0.001Ω(1mΩ)等于0.0025°C或2.5mK。1ppm也相當于0.1mΩ或0.25mK。還需要注意技術指標是否為“讀數”或“量程”。
例如,“1ppm讀數”在100Ω時為0.1mΩ,而“1ppm量程”,當滿量程為400Ω時,則為0.4mΩ。差別非常大! 在檢查準確度技術指標時,要記住,讀數不確定度對校準系統總不確定度的影響很小,購買***低不確定度的測溫儀并不總是具有經濟意義。
“電橋-超級電阻測溫儀”分析方法是很好的例子。一個0.1-ppm電橋的費用超過$40,000,而1-ppm超級電阻測溫儀的費用則低于$20,000。回顧總系統不確定度,很顯然,電橋僅能很小程度上提高性能--本例中為0.000006°C--而費用卻非常高。
測量誤差
在進行高準確度電阻測量時,要確保測溫儀能夠**測量系統中不同金屬連接處產生的熱電勢誤差。一種常見的**熱電動勢誤差的技術是采用開關式直流或低頻交流電流源。
分辨率
對此項指標要小心。某些測溫儀廠家混淆了分辨率和準確度。0.001°C的分辨率并不意味著準確度為0.001°C。一般而言,準確度為0.001°C的測溫儀的分辨率至少應為0.001°C。在探測小的溫度變化時,顯示分辨率是非常重要的--例如,當監測固定點容器的凝固曲線時,或者檢查校準槽的穩定度時。
線性度
大多數測溫儀制造商提供了在一個溫度(一般為0°C)下的準確度技術指標。這很有用,但是您通常要測量很寬的溫度范圍,因此了解測溫儀在工作范圍內的準確度是非常重要的。
如果測溫儀的線性非常好,那么在其整個溫度范圍內,其準確度指標都是相同的。但是,所有的測溫儀都具有**程度的非線性,并不是**線性的。請確保制造商提供了工作范圍內的準確度技術指標,或者提供了您在計算不確定度時所使用的線性度技術指標。
穩定性
由于要在很寬的環境條件下和各種時間長度內進行測量,因此讀數穩定性就非常重要。確保檢查溫度系數和長期穩定性指標。確保環境條件的變化不會影響到測溫儀的準確度。聲譽好的廠家都提供溫度系數指標。
長期穩定性指標有時和準確度指標結合在一起--例如,“1ppm,1年”或“0.01°C,90天”。每90天進行校準是困難的,因此要計算1年指標并用于不確定度分析。提防那些提供“0漂移”指標的提供商。每個測溫儀至少會有一項漂移分量。
校準
有些測溫儀是技術指標規定“無需重新校準”。但是,根據***xin版的ISO指南,所有測量設備都需要進行校準。有些測溫儀比其它裝置更容易重新校準。要使用無需特殊軟件即可通過其前面板進行校準的測溫儀。
有些舊型的測溫儀將校準數據保存在EPROM存儲器中,利用定制軟件進行編程。這就意味著必須將測溫儀發送到廠家進行重新校準--也許在國外!
由于重新校準非常花費時間和費用,因此要避免使用仍然采用手動分壓計進行調整的測溫儀。大多數直流測溫儀是采用一組高穩定度的直流標準電阻進行校準的。校準交流測溫儀或電橋則更加復雜,需要一個參考感應式分壓器和精密交流標準電阻。
溯源性
測量溯源性是另外一個概念。通過良好的直流電阻標準,直流測溫儀的溯源性是非常簡單的。交流測溫儀和電橋的溯源性則更加復雜。許多國家仍然沒有已經確定的交流電阻溯源性。其它許多具有可溯源交流標準的國家則依賴于經由不確定度精密十倍的測溫儀或電橋校準的交流電阻器,會明顯增大電橋本身的測量不確定度。
便利性
為提高生產力所做的努力是永無止境的。因此,您需要采用盡可能節約時間的測溫儀。
直接顯示溫度--許多測溫儀只能顯示原始電阻或電壓。溫度是***有用的顯示,因此要使用可以將電阻或電壓轉換為溫度的測溫儀,并確保提供各種轉換方法——適用SPRT的ITS-90轉換公式、適用工業PRT的Callendarvan-Dusen轉換公式,等等。
各種輸入類型--您很可能會校準各種各樣的溫度傳感器,包括3線和4線PRT、熱敏電阻和熱電偶。能夠測量多種輸入類型的測溫儀可以提供***hao的價值和**的靈活性。
學習曲線--采用簡單易用的測溫儀。電橋已經使用了許多年,并能夠提供良好的測量性能,但是在操作培訓上卻需要投資很大(并需要外部計算機來計算從電阻獲得的溫度)。
用于擴展通道的多路轉換開關--當校準工作包括相同探頭類型的恒溫槽時,如果能用多路轉換開關擴展測量系統也能夠大大提高生產力。
數字接口--為了實現自動化數據采集和校準,計算機接口是關鍵。采用可以和測溫儀或其它系統部件(恒溫槽和多路轉換開關)相連接的RS-232或IEEE-488接口以及校準軟件,實現自動校準。