中波红外测温仪方案
显示屏显示温度高于下限范围,也无模拟输出这是什么情况?可能是电路中连接所有仪器的线路开路,负载高于500欧姆,也可能是电源电压不足。我们应该检查连接线,用万用表检查负载或者测试电压。温度读数偏低导致的原因有哪些?目标尺寸太小,目标不在正确的焦距范围内;高温计没对准被测目标;视窗或镜头太脏;目标温度太低;目标发射率远远低于预期设置或发斜率调整不正确,有什么办法解决呢?调节测距;重新准直(瞄准);清理镜头和视窗;检查被测目标温度;重新设定发射率值,调高。温度读数偏高,是因为什么呢?这个导致的原因是多方面的,比如没有正确预估被测物的温度;目标发射率远远高于预期设置或发斜率调整不正确;被测目标光斑尺寸太小;存在背景热源的反射干扰等。 根据不同的测量距离,有两个不同的测头可供选择,可实现较小的光斑尺寸。中波红外测温仪方案

窄波红外测温仪独特地使用特殊的短波红外探测器,提供在线式和便携式两款选择,可以实时检测锅炉、熔炉、窑炉或焚化炉内燃烧的情况。通过实时红外检测,可以快速准确地找出过程中的异常情况,进一步优化燃烧和传热。调整燃料和空气的流量,减少排放,降低燃料消耗,加速锅炉点火并提高安全性。IS8PRO手持便携式红外测温仪,动力锅炉、熔炉和焚化炉外移动式测炉壁温度,可以穿透一定程度上的火焰,准确找出问题所在,以免造成停产,适用于恶劣环境的坚固铝铸外壳判断炉内火焰状况。可对焦精密镜头,能够调节至**小光斑尺寸,内置较大值存储器,保存一次测量中的极值。外壳、取景器内及多功能显示器上显示温度。IS5/F专业测量火焰测温仪,固定在线式高精度测温,极宽的测温范围,可从600至3000℃。具有目视瞄准功能,避免了传统的激光瞄准无法瞄准火焰的难题。具有模拟,数字双信号输出,可在后期通过PLC等其他设备进行数据控制,可搭配PID控制器,进行温度精确控制,达到高水平的生产工艺。 5系列红外测温仪方案内置LED靶光,易于瞄准测量物体。

IGA320/23是一款短波红外测温仪,采用内部数字信号处理。主要用于测量金属表面、石墨或陶瓷等的温度。小巧的机身使其能够安装在小型生产设备上,坚固耐用的设计确保了恶劣工业环境现场应用中的稳定性。该测温仪有多种镜头可选,可实现较小的光斑尺寸。还有专门设计的近焦镜头,可以实现更小的光斑尺寸,测量距离可达50或120毫米。LED靶光可精确地瞄准测量物体,测量时会自动***。除了模拟输出外,测温仪还配备了一个RS485数字接口,可确保数据通过长距离安全地传输至电脑或PLC控制器。随机配备的InfraWin软件可显示图形与存储测量数据,并可对仪器的所有参数进行简便地设置。
3、测量可燃气体的,如甲烷、氢气等,由于整个反应过程极快,需超高速IGA740系列,它的测量波段:μm(MB14+25);μm(MB10);μm(MB23)是否合适?或740系列的哪个测温波段**合适?4、若测量在一密闭空间中的纯氢氧火焰燃烧的温度,即纯氢气和纯氧气混合燃烧,没有CO2的产物,IPE140/45是否不合适此测量应用?用什么型号测量会**合适?5、IGA740的FocusableOptics和MacroOptics是否可在同一台IGA740相互更换?若可互换,是否需重新计量校准?6、是否IPE140的测量波段:3-5μm不太适合测量30℃左右的目标,其稳定性或波动不如用8-14μm测30℃?我们发现IPE140在测量30℃此温度点时,较多出现此现象。 在温度范围开始时需要低温的应用情况下,这一效果可通过筛选光线来得以避免。

感应加热是一种相当新的工艺,它之所以获得应用,主要是由于它独特的性能。它主要用于金属热加工、热处理、焊接和熔化等。大家都知道,感应加热过程中温度控制是一个非常关键的步骤,如果金属的温度超出了允许的范围,产品的品质就会有损失,严重的就会产生很多废品。温度控制精度虽然重要,但是测温问题确实存在难度。非接触红外测温仪在这个方面就展示了巨大的优势。红外测温仪不需要接触到被测温度场,因此不会干扰被侧温度场的状态;测量范围广:一般可以测负几十度到三千多度,测温速度快:也就是反应时间快,只要接收到目标的红外辐射既可在短时间内定温,准确度高,灵敏度高等有点。作为测温工具的佼佼者,IMPAC产品一直以其高精确度、高质量、高可靠性、高性价比优势而备受用户的高度肯定和赞誉,IMPAC可以快速分析处理;简易的操作;完全数字显示;开放的软件;可以根据不同的应用提供不同的解决方案。 IPE 140/39用于测量透过火焰和燃烧气体以及穿透玻璃的非接触温度。IGAR320红外测温仪线
ISR 12-LO数字式双色测温仪,配有光纤,600-3300 °C的非接触温度。中波红外测温仪方案
火焰大家都比较了解,火焰是一种状态或现象,燃烧着的可燃气体,发光,发热,闪烁而向上升。可燃液体或固体须先变成气体,才能燃烧而生成火焰。主要由于可燃气体被空气或单纯的氧气氧化而发光发热。部分物质燃烧并非一定需要氧气,如活泼的金属镁可以在二氧化碳和氮气中燃烧。火焰在测温的时候存在以下难点:一、火焰在本质上是属于物体的等离子体,但是燃烧过程中会不可避免的产生一些颗粒物或者烟尘,这些物体如果不采取特殊的波段选择,或者手段去除,将会影响测温准确性。二、火焰形态多变,内焰,外焰,焰心,每个地方温度都不同,并且火焰形态有可能呈现不稳定性,无法精确瞄准,需要采取特殊瞄准手段,方可瞄准定位,获取准确数据。三、观察火焰温度场,需要足够高的帧频和特殊的波段方可测量出火焰的温度场分布,否则测量出来的清晰度会**折扣。 中波红外测温仪方案
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