इन्फ्रारेड थर्मामीटर चुनने का सबसे अच्छा तरीका
प्रदर्शन संकेतक, जैसे तापमान सीमा, स्पॉट आकार, कार्यशील तरंग दैर्ध्य, माप सटीकता, प्रतिक्रिया समय, आदि; पर्यावरण और काम करने की स्थितियाँ, जैसे परिवेश का तापमान, खिड़की, प्रदर्शन और आउटपुट, सुरक्षा सहायक उपकरण, आदि; अन्य विकल्प, जैसे उपयोग में आसानी, रखरखाव और अंशांकन प्रदर्शन और कीमत इत्यादि का भी थर्मामीटर की पसंद पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है। प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास के साथ, इन्फ्रारेड थर्मामीटर का सर्वोत्तम डिज़ाइन और नई प्रगति उपयोगकर्ताओं को विभिन्न कार्यात्मक और बहुउद्देश्यीय उपकरण प्रदान करती है, जिससे विकल्प का विस्तार होता है।
तापमान सीमा निर्धारित करें
तापमान माप सीमा थर्मामीटर का सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन सूचकांक है। जैसे कि TIME (समय), Raytek (Raytek) उत्पाद -50 डिग्री - प्लस 3000 डिग्री की सीमा को कवर करते हैं, लेकिन यह एक प्रकार के इन्फ्रारेड थर्मामीटर द्वारा नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक प्रकार के थर्मामीटर की अपनी विशिष्ट तापमान सीमा होती है। इसलिए, उपयोगकर्ता की मापी गई तापमान सीमा को सटीक और व्यापक रूप से माना जाना चाहिए, न तो बहुत संकीर्ण और न ही बहुत व्यापक। ब्लैकबॉडी विकिरण के नियम के अनुसार, स्पेक्ट्रम के शॉर्ट-वेव बैंड में तापमान के कारण विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन उत्सर्जन त्रुटि के कारण विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन से अधिक होगा। इसलिए, तापमान मापते समय यथासंभव शॉर्ट-वेव का उपयोग करना बेहतर है।
लक्ष्य का आकार निर्धारित करें
इन्फ्रारेड थर्मामीटर को सिद्धांत के अनुसार एकल-रंग थर्मामीटर और दो-रंग थर्मामीटर (विकिरण वर्णमिति थर्मामीटर) में विभाजित किया जा सकता है। मोनोक्रोमैटिक थर्मामीटर के लिए, तापमान मापते समय, मापे जाने वाले लक्ष्य का क्षेत्र थर्मामीटर के दृश्य क्षेत्र को भरना चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि मापा गया लक्ष्य आकार दृश्य क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक हो। यदि लक्ष्य का आकार देखने के क्षेत्र से छोटा है, तो पृष्ठभूमि विकिरण ऊर्जा थर्मामीटर के दृश्य और ध्वनिक प्रतीकों में प्रवेश करेगी और तापमान माप रीडिंग में हस्तक्षेप करेगी, जिससे त्रुटियां होंगी। इसके विपरीत, यदि लक्ष्य पायरोमीटर के दृश्य क्षेत्र से बड़ा है, तो पायरोमीटर माप क्षेत्र के बाहर की पृष्ठभूमि से प्रभावित नहीं होगा।
दो-रंग वाले थर्मामीटर के लिए, तापमान दो स्वतंत्र तरंग दैर्ध्य बैंड में उज्ज्वल ऊर्जा के अनुपात से निर्धारित होता है। इसलिए, जब मापा जाने वाला लक्ष्य छोटा होता है, साइट नहीं भरती है, और माप पथ पर धुआं, धूल, या बाधा होती है जो विकिरण ऊर्जा को क्षीण करती है, तो यह माप परिणामों को प्रभावित नहीं करेगी। यहां तक कि 95 प्रतिशत ऊर्जा क्षीणन के मामले में भी, आवश्यक तापमान माप सटीकता की गारंटी दी जा सकती है। उन लक्ष्यों के लिए जो छोटे हैं और गतिशील या कंपनशील हैं; कभी-कभी दृश्य क्षेत्र के भीतर चला जाता है, या आंशिक रूप से दृश्य क्षेत्र से बाहर चला जाता है, इन परिस्थितियों में, दो-रंग वाले थर्मामीटर का उपयोग सबसे अच्छा विकल्प है। यदि थर्मामीटर और लक्ष्य के बीच सीधे निशाना लगाना असंभव है, और माप चैनल मुड़ा हुआ, संकीर्ण, अवरुद्ध आदि है, तो दो-रंग फाइबर ऑप्टिक थर्मामीटर सबसे अच्छा विकल्प है। यह इसके छोटे व्यास, लचीलेपन और घुमावदार, अवरुद्ध और मुड़े हुए चैनलों पर ऑप्टिकल उज्ज्वल ऊर्जा संचारित करने की क्षमता के कारण है, इस प्रकार कठोर परिस्थितियों में, या विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों के पास उन लक्ष्यों तक पहुंचने में कठिनाई होती है, जिन तक पहुंचना मुश्किल होता है।
ऑप्टिकल रिज़ॉल्यूशन (दूरी और संवेदनशीलता) का निर्धारण
ऑप्टिकल रिज़ॉल्यूशन डी से एस के अनुपात से निर्धारित होता है, जो कि पाइरोमीटर से लक्ष्य के बीच की दूरी डी और मापने वाले स्थान के व्यास एस का अनुपात है। यदि पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण थर्मामीटर को लक्ष्य से बहुत दूर स्थापित किया जाना चाहिए, और एक छोटे लक्ष्य को मापा जाना चाहिए, तो उच्च ऑप्टिकल रिज़ॉल्यूशन वाले थर्मामीटर का चयन किया जाना चाहिए। ऑप्टिकल रिज़ॉल्यूशन जितना अधिक होगा, यानी डी: एस अनुपात जितना अधिक होगा, थर्मामीटर की लागत उतनी ही अधिक होगी।
तरंग दैर्ध्य सीमा निर्धारित करें
लक्ष्य सामग्री की उत्सर्जकता और सतह गुण पाइरोमीटर की वर्णक्रमीय प्रतिक्रिया या तरंग दैर्ध्य निर्धारित करते हैं। उच्च परावर्तनशीलता मिश्र धातु सामग्री के लिए, कम या अलग-अलग उत्सर्जन क्षमता होती है। उच्च तापमान वाले क्षेत्र में, धातु सामग्री को मापने के लिए सबसे अच्छी तरंग दैर्ध्य अवरक्त के पास होती है, और तरंग दैर्ध्य {{0}}। गिने चुने। अन्य तापमान क्षेत्र 1.6μm, 2.2μm और 3.9μm तरंग दैर्ध्य चुन सकते हैं। चूँकि कुछ सामग्रियाँ एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर पारदर्शी होती हैं, अवरक्त ऊर्जा इन सामग्रियों में प्रवेश करेगी, और इस सामग्री के लिए एक विशेष तरंग दैर्ध्य का चयन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 10 μm, 2.2 μm और 3.9 μm की तरंग दैर्ध्य का उपयोग कांच के आंतरिक तापमान को मापने के लिए किया जाता है (परीक्षण किया जाने वाला ग्लास बहुत मोटा होना चाहिए, अन्यथा यह गुजर जाएगा) तरंग दैर्ध्य; पॉलीथीन प्लास्टिक फिल्म को मापने के लिए 3.43 μm की तरंग दैर्ध्य का उपयोग किया जाता है, और पॉलिएस्टर के लिए 4.3 μm या 7.9 μm की तरंग दैर्ध्य का उपयोग किया जाता है। यदि मोटाई 0.4 मिमी से अधिक है, तो 8-14μm की तरंग दैर्ध्य चुनें; एक अन्य उदाहरण एक नैरो-बैंड 4.24-4.3μm तरंगदैर्ध्य के साथ लौ में C02 को मापना है, एक नैरो-बैंड 4.64μm तरंगदैर्घ्य के साथ लौ में C0 को मापना है, और एक नैरो-बैंड 4.64μm तरंगदैर्घ्य के साथ लौ में N02 को मापना है। 4.47μm तरंग दैर्ध्य।
सिग्नल प्रोसेसिंग फ़ंक्शन
असतत प्रक्रियाओं (जैसे भागों का उत्पादन) को मापना निरंतर प्रक्रियाओं से अलग है, जिसके लिए इन्फ्रारेड थर्मामीटर में सिग्नल प्रोसेसिंग फ़ंक्शन (जैसे पीक होल्ड, वैली होल्ड, औसत मूल्य) की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, कन्वेयर बेल्ट पर ग्लास के तापमान को मापते समय, होल्ड करने के लिए पीक वैल्यू का उपयोग करना आवश्यक होता है, और इसके तापमान का आउटपुट सिग्नल नियंत्रक को भेजा जाता है।
प्रतिक्रिया समय निर्धारित करें
प्रतिक्रिया समय मापा तापमान परिवर्तन के लिए इन्फ्रारेड थर्मामीटर की प्रतिक्रिया गति को इंगित करता है, जिसे अंतिम रीडिंग की 95 प्रतिशत ऊर्जा तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो फोटोडिटेक्टर, सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट के समय स्थिरांक से संबंधित है और प्रदर्शन प्रणाली. नए इन्फ्रारेड थर्मामीटर का प्रतिक्रिया समय 1 एमएस तक पहुंच सकता है। यह संपर्क तापमान माप पद्धति से बहुत तेज़ है। यदि लक्ष्य की गति बहुत तेज़ है या तेज़-ताप लक्ष्य को मापते समय, तेज़-प्रतिक्रिया वाले इन्फ्रारेड थर्मामीटर का चयन किया जाना चाहिए, अन्यथा पर्याप्त सिग्नल प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होगी और माप सटीकता कम हो जाएगी। हालाँकि, सभी अनुप्रयोगों को तेज़-प्रतिक्रिया वाले इन्फ्रारेड थर्मामीटर की आवश्यकता नहीं होती है। स्थिर या लक्ष्य थर्मल प्रक्रियाओं के लिए जहां थर्मल जड़ता मौजूद है, पाइरोमीटर के प्रतिक्रिया समय में ढील दी जा सकती है। इसलिए, इन्फ्रारेड थर्मामीटर के प्रतिक्रिया समय का चुनाव मापा लक्ष्य की स्थिति के अनुरूप किया जाना चाहिए।
पर्यावरण संबंधी बातें
थर्मामीटर की पर्यावरणीय स्थितियाँ माप परिणामों पर बहुत प्रभाव डालती हैं, जिस पर विचार किया जाना चाहिए और ठीक से हल किया जाना चाहिए, अन्यथा यह तापमान माप सटीकता को प्रभावित करेगा और यहां तक कि थर्मामीटर को नुकसान भी पहुंचाएगा। जब परिवेश का तापमान बहुत अधिक हो और धूल, धुआं और भाप हो, तो निर्माता द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षात्मक आवरण, जल शीतलन, वायु शीतलन प्रणाली, वायु ब्लोअर और अन्य सहायक उपकरण का चयन किया जा सकता है। ये सहायक उपकरण पर्यावरणीय प्रभाव को प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं और सटीक तापमान माप प्राप्त करने के लिए थर्मामीटर की रक्षा कर सकते हैं। सहायक उपकरण का निर्धारण करते समय, स्थापना लागत को कम करने के लिए यथासंभव मानकीकृत सेवाओं का अनुरोध किया जाना चाहिए। धुएं, धूल, या अन्य कणों की जांच करने के लिए जो मापा ऊर्जा हस्ताक्षर को कम करते हैं, दो-रंग वाला थर्मामीटर सबसे अच्छा विकल्प है। शोर, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, कंपन या दुर्गम पर्यावरणीय परिस्थितियों, या अन्य कठोर परिस्थितियों में, फाइबर ऑप्टिक दो-रंग थर्मामीटर सबसे अच्छा विकल्प है।






