適切な赤外線温度計を正しく選択するにはどうすればよいでしょうか?
光学分解能は、D と S の比によって決まります。これは、温度計とターゲット間の距離 D と測定スポットの直径 S の比です。環境上の制限により温度計をターゲットから遠くに設置する必要があり、小さなターゲットを測定する必要がある場合は、高光学分解能の温度計を選択する必要があります。光学分解能が高くなるほど、つまり D: S 比が大きくなるほど、温度計のコストが高くなります。
波長範囲の決定: 対象材料の放射率と表面特性によって、温度計のスペクトル応答または波長が決まります。高反射合金材料の場合、放射率は低いか変動します。高温領域では、金属材料の測定に最適な波長は近赤外線で、波長は 0.18 ~ 1.0 μ m です。他の温度範囲では、1.6 μ m、2.2 μ m、3.9 μ m の波長を選択できます。一部の材料は特定の波長で透明であるため、赤外線エネルギーはこれらの材料を透過する可能性があり、このタイプの材料には特別な波長を選択する必要があります。ガラスの内部温度を測定する場合は、1.0 μ m、2.2 μ m、3.9 μ m の波長を選択します (測定対象のガラスは非常に厚くなければならず、そうでない場合は通過してしまいます)。5.0 μ m の波長を使用してガラスの内部温度を測定します。 測定領域が薄い場合は、{{20}} μmの波長を選択することをお勧めします。たとえば、ポリエチレンプラスチックフィルムを測定する場合は3.43 μmの波長を選択し、ポリエステルフィルムの場合は4.3 μmまたは7.9 μmの波長を選択します。厚さが0.4mmを超える場合は、8-14 μmの波長を選択します。たとえば、炎中のCO2は4.24-4.3 μmの狭帯域波長で測定され、炎中のCOは4.64 μmの狭帯域波長で測定され、炎中のNO2は4.47 μmの波長で測定されます。
応答時間の決定: 応答時間は、測定温度の変化に対する赤外線温度計の反応速度を表し、* 後に読み取り値の 95% のエネルギーに達するのに必要な時間として定義され、光検出器、信号処理回路、および表示システムの時定数に関連しています。 Raytek の新しい赤外線温度計の応答時間は 1 ミリ秒に達することができます。これは、接触温度測定方法よりもはるかに高速です。 ターゲットの移動速度が非常に速い場合、または急速に加熱されたターゲットを測定する場合は、応答の速い赤外線温度計を選択する必要があります。そうしないと、十分な信号応答が得られず、測定精度が低下します。 ただし、すべてのアプリケーションで応答の速い赤外線温度計が必要なわけではありません。 静止またはターゲットの熱プロセスに熱慣性がある場合、温度計の応答時間を緩和できます。 したがって、赤外線温度計の応答時間の選択は、測定対象の状況に合わせて調整する必要があります。
信号処理機能:連続プロセスとは異なり、離散プロセス(部品製造など)を測定するには、赤外線温度計に信号処理機能(ピークホールド、バレーホールド、平均値など)が必要です。コンベアベルト上のガラスの温度を測定するときは、ピーク値を維持し、その温度の出力信号をコントローラに送信する必要があります。
環境条件の考慮:温度計が置かれている環境条件は測定結果に大きな影響を与えるため、考慮して適切に対処する必要があります。そうしないと、温度測定の精度に影響を及ぼし、温度計に損傷を与える可能性があります。周囲温度が高すぎて、ほこり、煙、蒸気がある場合は、メーカーが提供する保護スリーブ、水冷、空冷システム、送風機などのアクセサリを選択できます。これらのアタッチメントは、環境への影響に効果的に対処し、温度計を保護して、正確な温度測定を実現します。アタッチメントを決定するときは、設置コストを削減するために、可能な限り標準化されたサービスを要求してください。煙、ほこり、またはその他の粒子が測定エネルギー信号を減らす場合は、デュアルカラー温度計が最適です。ノイズ、電磁場、振動、またはアクセスが困難な環境条件、またはその他の過酷な条件下では、光ファイバーデュアルカラー温度計が最適です。
密閉または危険物アプリケーション(コンテナや真空ボックスなど)では、温度計は窓を通して観察されます。材料は十分な強度を持ち、使用する温度計の動作波長範囲を通過できる必要があります。また、オペレータが窓を通して観察する必要があるかどうかを判断する必要があるため、相互干渉を避けるために適切な設置位置と窓材料を選択する必要があります。低温測定アプリケーションでは、通常、GeまたはSi材料が窓として使用されますが、これらは可視光に対して不透明であり、窓を通して人間の目で観察することはできません。オペレータがウィンドウターゲットを通過する必要がある場合は、赤外線と可視光の両方を透過する光学材料を使用する必要があります。たとえば、ZnSeまたはBaF2など、赤外線と可視光の両方を透過する光学材料を窓材料として使用する必要があります。






