——原理、优势与应用
一、技术原理
双色红外测温技术,也称为比色测温技术,是一种基于维恩位移定律的先进测温方法。该技术通过测量目标物体在两个相邻波长(通常为0.7-1.1μm)的红外辐射强度比值来计算物体温度,而非像传统单色测温那样测量相对辐射强度。
技术原理详解:
根据维恩位移定律,黑体辐射的峰值波长与温度成反比。双色测温技术利用两个相邻波长的辐射强度比值与温度之间的确定关系,通过测量这个比值来计算温度。由于比值是相对值,因此能够有效消除许多影响相对辐射测量的因素,如发射率变化、光路污染、灰尘、烟雾等。

二、技术优势深度分析
1. 不受发射率变化影响
这是双色测温技术的关键优势。在传统单色测温中,目标物体的发射率变化会直接影响测量精度。发射率受物体材料、表面状态、温度等多种因素影响,难以准确确定,且可能随时间变化。而双色测温技术通过两个波长的比值计算温度,能够有效消除发射率变化的影响,大大提高了测量的稳定性和可靠性。
2. 抗光路污染能力
在工业环境中,测量光路往往存在灰尘、烟雾、水蒸气等污染物,这些物质会吸收和散射红外辐射,影响测量精度。在单色测温中,光路污染会直接导致测量误差。而在双色测温中,由于两个波长的红外辐射会按相同比例被衰减,其比值保持不变,因此温度测量结果不受影响。这一特性使双色测温技术在恶劣工业环境中具有明显优势。
3. 小目标测量能力
双色测温技术对目标物体充满测量视场的要求比单色测温低,能够测量更小的目标。当目标物体未能较为充满测量视场时,单色测温仪的测量误差会明显增加,而双色测温仪的测量结果仍然可靠。这一特性使双色测温技术能够应用于小尺寸工件的温度测量。
三、MAURER双色测温产品系列
1. QKTRD 1475 数字型双色红外高温计
专业双色测温型号,响应时间<1ms,测量精度0.5%,适用于对性能有严格要求的场合。产品采用先进的双波长光学系统和信号处理算法,能够实现良好的测量稳定性和抗干扰能力。
2. QKTRD 4085 数字型双色红外测温仪
经济型双色测温型号,响应时间<10ms,测量精度0.8%,适用于预算有限但需要双色测温技术优势的应用场合。产品在保持双色测温技术关键优势的同时,通过优化设计降低了成本。
四、应用场景与选型指南
1. 适用于双色测温技术的应用场景
· 目标物体发射率变化较大的场合:如氧化表面、粗糙表面、涂层表面等。
· 测量光路存在灰尘、烟雾、水蒸气等污染物的场合:如连铸过程、热处理炉等。
· 目标物体尺寸较小,可能无法较为充满测量视场的场合:如小直径线材、小型工件等。
· 需要高精度、高稳定性温度测量的场合:如半导体制造、精密热处理等。
2. 双色测温产品选型指南
· 根据响应速度需求选择:需要高速响应的场合选择QKTRD 1475(<1ms),普通场合选择QKTRD 4085(<10ms)。
· 根据测量精度需求选择:需要高精度测量的场合选择QKTRD 1475(0.5%),普通精度需求选择QKTRD 4085(0.8%)。
· 根据预算情况选择:预算充足的场合选择QKTRD 1475,预算有限选择QKTRD 4085。
五、结语
双色红外测温技术凭借其独特的抗干扰能力和测量稳定性,已成为恶劣工业环境下温度测量的理想选择。MAURER作为红外测温技术领域的专业品牌,其双色测温产品系列以良好的技术性能和稳定可靠的产品质量著称,能够满足各种工业应用的需求。无论是在钢铁冶金、热处理还是其他存在干扰因素的工业领域,双色测温技术都能够提供稳定可靠的温度监测服务。
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