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为使红外辐射温度计准确可靠地反映人体温度的变化,专家提示使用单位注意三件事:首先,应尽量要求被测量人处在测量环境中足够长的时间,使得被测量人的表面换热条件相同或相近,比如,在机场,要在旅客到达机场候机楼10分钟后进行测量,准确性才有相对的保障;其次,被测量人与仪器之间的距离不能太远;第三,“红外体表测温”分工业用和医用两种,测量体温时应选用医用红外辐射温度计(工业用的分辨率更低、误差更大)。
专家指出,从当前预防“非典”的角度看,测量体温的仪器按照准确度由高到低排序是:医用腋下体温计、红外耳温计、体表红外辐射温度计。显然,同是应用了红外线的技术,由于人体的耳膜和耳道受外界环境条件影响较小,所以红外耳温计比体表红外辐射温度计准确。
DT-8806H红外线人体测温仪
8806H是一款人体温度测量仪,测量时不受室内温度的影响。
DT-8806H红外线人体测温仪产品特性:精确的非接触式测量可选择的ºC/ºF可选择的人体温度和表面温度测量可设置温度报警值可以记忆32个测量数值扳机锁定自动数值记录和自动关机自动选择量程和分辨率为0.1ºC(0.1ºF)带背光的液晶显示屏。DT-8806H红外线人体测温仪技术指标:88068806H8816H体积小*精确的非接触式测量***可选oC,oF或额头热检测***可选体内模式和体表模式***有闹铃设置和报警声提示***可记忆最后32次的测量***自动数据保持和自动关机***自动量程***分辨率0.1oC(0.1oF)***背光液晶显示器***无线数据传输*6000位阅读记忆*记忆读数日期和时间*最大/最小测量值*USB接口*范围(体内模式) 32.0 to 42.5ºC/89.6ºFto 108.5ºF 范围(体表模式)0 to 60ºC(32ºFto 140ºF)分辨率0.1ºC(0.1ºF) 基本精度32 to 35.9ºC/93.2 to 96.6ºF( -0.3ºC/ -0.5ºF) 36 to 39ºC/96.8 to 96.6ºto 102.2ºF( -0.3ºC/ -0.5ºF) 39 to 42.5ºC/102.2 to 108.5ºF( -0.3ºC/ -0.5ºF) 测量距离5-15厘米响应时间 0.5 second 配置: 9V 电池, 皮袋, 彩盒
红外线测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度...
使用红外线测温仪的益处 便捷!红外线测温仪可快速提供温度测量,在用热...
红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。被测物体和反馈源的辐射线经调制器调制后输入到红外检测器。两信号的差值经反放大器放大并控制反馈源的温度,使反馈源的光谱辐射亮度...
混凝土骨料的红外比色测温原理
介绍了用红外比色测温仪测量混凝土骨料温度的原理及该仪器的结构,指出这种非接触式测温方法可避开骨料环境中水蒸汽及灰尘对测温的影响。
混凝土骨料的红外比色测温原理
介绍了用红外比色测温仪测量混凝土骨料温度的原理及该仪器的结构,指出这种非接触式测温方法可避开骨料环境中水蒸汽及灰尘对测温的影响。
红外测温仪器的种类
红外测温仪器主要有3种类型:红外热像仪、红外热电视、红外测温仪(点温仪)。60年代我国研制成功第一台红外测温仪,1990年以后又陆续生产小目标、远距离、适合电业生产特点的测温仪器,美国生产的雷泰测温仪;国产的TI51/41系列红外测温仪等也有较广泛的应用。
红外测温仪工作原理
了解红外测温仪的工作原理、技术指标、环境工作条件及操作和维修等是用户正确地选择和使用红外测温仪的基础。红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。红外能量聚焦在光电探测仪上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。除此之外,还应考虑目标和测温仪所在的环境条件,如温度、气氛、污染和干扰等因素对性能指标的影响及修正方法。
一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布--与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
黑体辐射定律: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。应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是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。
物体发射率对辐射测温的影响:自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体。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。因此,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纱在:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。
当用红外辐射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。
红外系统:红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
非接触红外测温仪包括便携式、在线式和扫描式三大系列,并备有各种选件和计算机软件,每一系列中又有各种型号及规格。在不同规格的各种型号测温仪中,正确选择红外测温仪型号对用户来说是十分重要的红外检测技术是"九五"国家科技成果重点推广项目,红外检测是一种在线监测(不停电)式高科技检测技术,它集光电成像技术、计算机技术、图像处理技术于一身,通过接收物体发出的红外线(红外辐射),将其热像显示在荧光屏上,从而准确判断物体表面的温度分布情况,具有准确、实时、快速等优点。任何物体由于其自身分子的运动,不停地向外辐射红外热能,从而在物体表面形成一定的温度场,俗称"热像"。红外诊断技术正是通过吸收这种红外辐射能量,测出设备表面的温度及温度场的分布,从而判断设备发热情况。目前应用红外诊技术的测试设备比较多,如红外测温仪、红外热电视、红外热像仪等等。像红外热电视、红外热像仪等设备利用热成像技术将这种看不见的"热像"转变成可见光图像,使测试效果直观,灵敏度高,能检测出设备细微的热状态变化,准确反映设备内部、外部的发热情况,可靠性高,对发现设备隐患非常有效。
红外技术及其原理的无异议的理解为其精确的测温。当由非接触仪器测温时,被测物体发射出的红外能量,通过测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来,有几个决定精确测温的重要因素,最重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。
有些测量仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。
其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。
距离与光斑之比,红外测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为仪器到物体的距离与被测光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,仪器的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。
红外光学的最新改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供精确测量,还可防止背景温度的影响。
视场,确保目标大于仪器测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。
在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。可以对正在运行的设备进行非接触检测,拍摄其温度场的分布、测量任何部位的温度值,据此对各种外部及内部故障进行诊断,具有实时、遥测、直观和定量测温等优点,用来检测发电厂、变电所和输电线路的运转设备和带电设备非常方便、有效。用红外测温仪,你可连续诊断电子连接问题和查找连接处的热点,以检测设备的功能状态,还可检验电池组件和功率配电盘接线端子,开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗。
此红外测温仪的特点:有温度分辨率高、响应速度快、不扰动被测目标温度分布场、测量精度高、稳定性好等优点。
一、北京德润丰DOS系列红外测温仪系统的技术指标及主要功能 技术特点: 1:高性能的经济型红外测温仪。
2:出厂时可定制发射率。
3:具备信号短路和电源反接保护功能。
4:可选配二次仪表.
5: 易于安装,不锈钢壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接.
技术参数:
测量范围 | 0-500℃ |
测量精度 | ±1%或±1℃ |
重复精度 | ±0.5%或±0.5℃ |
光学分辨率(距离系数) | 20:1 |
显示分辨率 | 0.1℃ |
发射率 | 固定0.95(出厂时可定制) |
响应时间 | 500ms/ |
瞄准方式 | 无(可加激光辅助瞄准) |
报警输出 | 二次仪表实现 |
工作波段 | 8~14um |
输出方式 | 0~5V或K型热偶输出 |
环境等级 | Ip65 |
环境温度 | 0~60℃ |
相对湿度 | 10~95%,不结露 |
电源 | 24VDC |
电缆长度 | 1.8m(标准) |
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为了测温,将仪器对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比,和视场。用红外测温仪时有几件重要的事要记住:
只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20度或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
有些测量仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。
其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。
距离与光斑之比,红外测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为仪器到物体的距离与被测光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,仪器的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。
红外光学的最新改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供精确测量,还可防止背景温度的影响。
视场,确保目标大于仪器测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。