德国欧普士optrisCTLT红外测温仪配备了当今世界上极小红外传感器之一,光学分辨率高达22:1,专为测量非金属表面而设计。另外,由于可选择的模拟输出以及电子盒中的几个数字接口,因此具有高可变性。扩展版本,CTexLT红外测温仪还配备齐纳双重屏障(用于易爆区域)。由于红外测温仪在无须冷却的情况下可耐180℃,因此非常适合于例如在约120℃的温度下监测在汽车内部的层压过程中表面温度。在塑料工业中,该系列测温仪非常适合于调节薄塑料热成型过程中的温度,监测定义的测点。主要参数:温度量程:-50~975℃光谱范围:8~14µm响应时间:150ms笼统的说,红外测温仪的原理是:被动吸收目标的红外辐射能量,从而获得物体温度数值。CTLC-4SF45-C8红外测温仪质保
为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数,即发射率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。影响发射率的主要因素在:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。当用红外测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。玻璃测温用红外测温仪图片红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐射能转变成电信号。
YROSPOT80系列-便携式单色、双色、火焰红外测温仪,彩***瞄准或激光瞄准。DSR80NFV手持式,便携式,双色,测火焰**型红外测温仪。便携式红外测温仪,彩色TFT视频瞄准,带USB通信接口主要特征:手持式红外测温仪,可移动使用测温范围:200~3000°C(分段,参见技术数据)内置视频模块瞄准方式:彩色TFT显示器,带可视化测量视场标记,可选激光瞄准可用保护手套进行操作可变焦距,测量距离**小测量光斑,**小距离系数75:1外壳防震耐摔,坚固可靠基本参数供电电压:4个锂离子电池,,电池运行时间为15小时数字输出:USB,ModbusRTU瞄准方式:(”)彩色TFT显示器,带可视化测量光斑显示透过率:50~100%数据存储:实时值/比较大值存储,比较大可存储999个存储值软件:Windows®下PYROSOFTSpot,可选:PYROSOFTSpotPro壳体和尺寸:铝/塑料,约230mmx135mmx85mm防护等级:IP50(符合DINEN60529和DIN40050)存储温度/操作温度:–20~60°C/0~50°C(电池充电时:0~40°C)重量和尺寸:约800g,螺纹:EN55011:1998。
红外测温仪原理:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为 1。但是,自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体,为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称 黑体辐射定律。所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。红外测温仪突然处于环境温度差为20℃ 或更高的情况下,测量数据将不准确,温度平衡后再取其测量的温度值。
德国欧普士optrisP20LT系列便携式红外测温仪的温度量程为0~1300℃,使其适合于工业用温度测量。由于其光学分辨率为120:1,可为距离12米的高达100毫米的物体提供高精度的测量结果。其配有USB接口和内部数据存储多达2000个测量值。附带的optrisConnect评估和报告软件另外具有每秒20次测量的示波器功能。此外,双激光护目镜和瞄准镜可以使测量对象在每一个距离内都能对准。德国欧普士optrisP20LT系列便携式红外测温仪专为在非金属表面上制作便携式测量任务提供帮助而设计。此款测温仪特别适用于*需要零星和准时执行的温度测量。作为一种高度工业测温仪,可测量高达1300℃的温度,例如在熔化槽耐火衬。该仪器可在所提及的点和许多其他地方进行温度控制。主要参数:温度量程:0~1300℃光谱范围:8~14µm响应时间:300ms实际上,可视红外测温仪结合了红外测温仪与热像仪的功能。德国Optris红外测温仪图片
将红外测温仪检测的温度实时传送给温度记录仪,在温度记录仪上设置动作上限报警温度并记录。CTLC-4SF45-C8红外测温仪质保
在发射率变化10%时,温度测量的误差百分比。比如在1000°C,使用8-14μm(参见**上面的一条黄色线)的红外测温仪或热像仪测温时,那么误差%=8%,所以:在1000°C时,误差测量的***误差=1000°Cx8%=80°C。同样的,我们也可以像第一张图一样算出1μm时的在1000°C的误差为12°C,在1500°C时的误差为近20°C。也就是说,上面2个图是完全一样的;上面2个图都说明,温度越高,红外测温设备误差越来越大;高温时,尤其是超过1000°C时,尽量使用短波测量高温--就是说,红外测温仪或红外热像仪使用的波长越短,其测量误差要比波长越长的要低得多。这就是为什么使用红外测温时,使用的波长越短越好!CTLC-4SF45-C8红外测温仪质保
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