影响红外热像仪测温精度的因素
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用红外测温仪如果选型合理,辐射率等参数设置正确,这种测温仪具有测量范围广,测温速度快、准确度高、灵敏度高等优点,按正常操作程序来操作红外线测温仪,温度误差是完全可以保证在合理范围之内的。
但使用者操作不当,也会影响到测温的不准确。
常见的影响红外测温仪不准确的几个因素:1、测温目标大小与测温距离测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。
对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。
建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。
如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。
相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响;在不同距离处,可测的目标的有效直径是不同的,因而在测量小目标时要注意目标距离。
红外测温仪距离系数K的定义为:被测目标的距离L与被测目标的直径D之比,即K=L/D2、选择被测物质发射率红外线测温仪一般都是按黑体(发射率ε=1.00)分度的,而实际上,物质的发射率都小于1.00。
因此,在需要测量目标的真实温度时,须设置发射率值。
物质发射率可从《辐射测温中有关物体发射率的数据》中查得。
红外线测温仪不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许红外温度读数。
但可通过红外窗口测温。
红外测温仪不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
3、强光背景里目标的测量若被测目标有较亮背景光(特别是受太阳光或强灯直射),则测量的准确性将受到影响,因此可用物遮挡直射目标的强光以消除背景光干扰。
4、其他原因只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。
环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃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;蒸汽、尘土、烟雾等,它阻挡仪器的光学系统而影响测温。
为了避免损坏红外测温仪,请首先使用压缩空气清除大的颗粒和灰尘,然后用一块布擦拭。
使用干净略湿的布轻轻擦拭测温仪机身。
影响红外线测温仪的测量因素都有哪些?非接触红外线测温仪常见分为便携式、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。
多个系列的红外线测温仪,不同的型号各具特点,适用于不同的领域。
影响红外线测温仪测量精度五大原因讲解1、高温环境这种环境容易使红外线测温仪的涂覆质料熔化、焊点开化、弹性体内应力布局产生变革等等。
这个环境下应选用耐高温红外线测温仪;还要加有隔热、水冷或气冷等装置。
2、腐化性环境红外线测温仪在腐化性环境中事情,容易造成壳体破坏,导致内里弹性体受损,乃至会造成短路,以是应当选择抗腐化性能好且密闭性好的红外线测温仪。
一样通常选择带有不锈钢外罩或外貌举行过抗腐化处置处罚的产物。
3、强的电磁场滋扰强电磁场环境会造成红外线测温仪输出信号失真、颠簸范畴大,应对其加以屏蔽处置处罚,直到它具有精良的抗电磁滋扰的本领。
4、影响红线外测温仪测量精度五大原因讲解粉尘、湿润环境该种环境应选用密闭性很高的红外线测温仪,否则容易造成红外线测温仪短路。
可以参考红外线测温仪的IP防护品级,选择相应的产物。
并且,红外线测温仪差别,它的密封的方法也都纷歧样,密闭性一定有着很大区别。
常用的密封方法有效密封胶充填或涂覆;橡胶垫机器紧固密封;焊接和抽真空充氮密封。
这几种密封方法中,焊接密封性能好,其次是橡胶垫机器紧固密封,充填涂覆密封胶为差。
对付一样通常要求不严酷的密封的场所,可选择涂胶密封的红外线测温仪;而对付一些事情在湿润、粉尘性较高环境中红外线测温仪,对其接纳的密封方法应选择颠末热套密封或焊接密封、抽真空充氮密封的产物。
5、影响红线外测温仪测量精度五大原因讲解易燃、易爆环境易燃、易爆环境红外线测温仪选用不妥的话,会使其永世破坏;并且其输出的禁绝确信号给控制体系,导致误操纵,乃至给别的事情设置装备部署和人身宁静造成威胁。
因此,要审慎选择这种环境下事情的红外线测温仪,必须利用具有防爆性能。
它不光必要具有密闭性,还要思量到防爆强度。
影响红外测温仪测量精度五大原因前言红外测温技术被广泛应用于医疗、工业、军事等领域。
作为一种新型的测温方法,红外测温仪的优势显而易见,包括无接触、测量范围广、测量速度快等等。
不过,要想保证红外测温仪的准确度和可靠性,仍需要注意一些细节问题。
接下来我将探讨影响红外测温仪测量精度的五个主要原因。
原因一:背景干扰红外测温仪是根据被测物体的热辐射功率来测温的,而物体周围的环境温度、光照、粉尘等因素也会对仪器测量结果产生影响。
背景干扰的最主要形式是超出测温范围的光照,如太阳直射。
这种光照会把周围的物体也照亮,并把周围的热量加到被测物体上,导致温度计读数偏高。
解决方法是遮挡背景干扰,避免太阳直射及其他光源影响。
同时红外测温仪的使用者也应注意,在测量过程中,不要让仪器指向光源或反射面,以避免产生背景干扰。
原因二:距离误差红外测温仪是优点在于可以在远距离测量物体的温度,但是距离与测温精度同样成反比例关系。
当距离增加时,仪器接收的热辐射功率减小的同时,背景干扰的影响又相应增大了,导致测量精度减小。
要想保证更高的红外测温精度,就需要在合适的测量距离上,避免距离误差。
此外,红外测温仪还应具备“点式测温”的功能。
点式测温是指测量点的受光面积越小,测量值越精确。
因此,在测试时应该调整测量点的大小和选用合适的红外测温仪。
原因三:气体干扰红外测温仪在红外线的传输上往往受到气体分子的影响。
特别是高湿度的环境,水蒸气会吸收红外线,从而影响温度测量的正确性。
要避免受到气体分子的影响,一般会对仪器进行校准,标定出正确的气体折射率。
同时,在高湿度环境下应选择具备抗干扰能力的防水抗潮红外测温仪。
原因四:反射误差红外测温仪的测量范围广,可以应用于各种不同光泽度的表面,但是不同表面的反射率不同,反射率高的表面会对测温精度产生影响。
为了消除反射误差,需要正确地选择测量距离和角度。
同时,死角位置的检测点需要用红外测温仪相对于从不同角度入射,来测试不同角度下的反射率。
热成像温度误差热成像技术是一种通过红外热像传感器来检测和测量物体表面温度的非接触式测量方法。
然而,由于各种因素的影响,热成像仪在测量过程中可能存在一定的温度误差。
本文将探讨热成像温度误差的原因和影响,并提出一些减小误差的方法。
热成像温度误差的产生主要是由于以下几个方面的因素。
首先,环境温度对测量结果的影响是不可忽视的。
由于热成像仪是通过探测物体表面的红外辐射来得到温度信息的,而环境温度会对红外辐射的传播和接收产生干扰,从而影响测量结果的准确性。
其次,热成像仪的本身特性也会导致温度误差的产生。
比如,热成像仪的探测器灵敏度不同,对不同波长的红外辐射的响应程度也不同,这些因素都会对测量结果产生一定的影响。
此外,热成像仪的校准不准确、测量距离不一致等问题也会导致温度误差的出现。
热成像温度误差对于一些特定的应用场景来说可能会带来较大的影响。
比如,在医学领域中,热成像技术被广泛应用于体温检测、疾病诊断等方面。
如果热成像仪的温度误差较大,就可能导致测量结果的不准确,从而影响医生对患者的判断和诊断。
同样,在工业生产领域中,热成像技术也被用于检测设备的工作状态和故障诊断等方面。
如果热成像仪的温度误差较大,就可能导致对设备状态的判断错误,进而影响生产效率和安全。
为了减小热成像温度误差,可以采取一些措施。
首先,可以通过在测量前对热成像仪进行校准来提高测量的准确性。
校准的目的是通过与标准温度源的对比,确定热成像仪的测量误差,并进行相应的修正。
其次,要注意环境温度对测量结果的影响。
可以通过控制测试环境的温度和湿度等因素,减小环境对测量结果的干扰。
此外,在实际测量中,还可以采用多点测量的方法,通过对物体不同位置的测量数据进行综合分析,来提高测量结果的准确性。
除了以上的方法,还可以结合其他技术手段来减小热成像温度误差。
比如,可以结合图像处理和模式识别等技术,对热成像图像进行进一步的分析和处理,提取出更准确的温度信息。
此外,还可以结合其他传感器技术,如接触式温度传感器等,来进行多传感器融合,从而提高测量的准确性。
红外线测温仪测量精度的影响因素有哪些测温仪常见问题解决方法红外线测温仪测量精度的影响因素有哪些1、测量角度为了保证测量精准,仪器在测量时应尽量沿着被测物体表面的法线方向(垂直于被测目标表面)进行测量。
假如不能保证在法线方向上,也应当在与法线方向成45角内进行测量,否则仪器显示值会偏低。
2、环境温度应严格依照仪器技术指标所标明的环境温度使用仪器,超过此范围仪器测量误差将会增大,甚至损坏。
当环境温度较高时,可使用风冷、水冷装置或热保护套,热保护套可使仪器在高达200℃的环境下正常使用。
手持式测温仪从一个环境拿到另一个环境温度相差较大的环境中使用时,将会导致仪器精度的短时间降低,为得到理想的测量结果;应将仪器在工作现场放置一段时间(建议少30分钟)使仪器温度与环境温度达到平衡后再使用。
3、空气质量烟雾、灰尘和空气中的其它污染物以及不清洁的透镜会使仪器不能接收到充分测量精度的充分红外能量,仪器的测量误差将增大。
因此,要常常保持透镜清洁,空气吹扫器有助于使透镜不受污染。
4、电磁干扰仪器要尽可能阔别潜在的电干扰源,如负荷变化大的电动设备。
在线式仪器的输出和输入连接使用屏蔽线并确保屏蔽线良好接地。
在强干扰环境下,使用外部保护导管,刚性导管比柔性导管好。
不得将其它设备的交流电源引入同一导管内。
5、环境辐射当被测目标四周有其它温度较高的物体、光源或太阳的辐射时,这些辐射会直接或间接的进入测量光路,造成测量误差。
为了克服环境辐射的影响,首先要避开环境辐射直接进入光路,应当尽量使被测目标充分仪器视场,对于环境辐射的间接干扰,可接受遮挡的方法除去。
6、视场与目标大小要确保目标进入仪器测量视场。
目标越小,则应离得越近。
在实际测量时,为了减小误差,能使目标的大小为视场光斑的两倍以上。
红外测温仪常见问答(二)问:常见应用场合有哪些?答:非接触式测温仪有很多用途。
zui常用于:推想性及防备性工业维护和修理保养:检查变压器、配电盘、连接器、开关装置、旋转设备、炉子等等。
关于体温筛查热像仪常见问题与解决方法体温筛查热像仪在当前疫情中的应用越来越广泛,成为公共场所常见的检测工具。
然而,在实际操作中,常常会显现一些问题,如误差较大、测量时间较长等。
本文将结合实际阅历,介绍一些体温筛查热像仪常见问题及解决方法。
一、误差较大体温筛查热像仪通常是通过红外线测量人体表面温度,因此,在实际使用中有时会显现误差较大的情况。
重要原因如下:1. 环境温度不稳定体温筛查热像仪测量温度的精准性受环境温度影响较大,若环境温度不稳定,会影响到其测量精准性,从而导致误差。
解决方法:首先,应确保测量环境温度稳定;其次,应将体温筛查热像仪放置在室内,避开阳光直射,否则会影响到其测量精准性;最后,假如显现误差较大的情况,应在多次测量后取平均值,以提高测量的精准性。
2. 测量距离过远或过近体温筛查热像仪使用了红外线测量体温,因此必需与被测体距离较近。
通常情况下,其距离为1—2米。
假如与被测体的距离过远或过近,都会影响到其测量精准性。
解决方法:应保证被测体与体温筛查热像仪的距离在1—2米之间,以便获得精准的测量结果。
在实际使用中,可以通过摄像头的标志来判定距离是否合适,假如不合适,可以进行微调。
3. 体温筛查热像仪未达到稳态体温筛查热像仪在测量体表温度时需要达到稳态,假如未达到稳态就进行测量,测量结果可能会显现误差。
解决方法:应确保体温筛查热像仪在测量前需要充分预热,达到稳态。
一般情况下,预热时间的长短是依据设备的要求来确定的。
在实际使用中,应依据设备的要求进行预热操作。
二、测量时间过长在实际使用中,有时会显现体温筛查热像仪测量时间过长的问题,重要原因如下:1. 体温筛查热像仪使用的算法多而杂体温筛查热像仪使用的温度测量算法比较多而杂,需要进行多次计算,并且需要进行数据的传输、处理等。
这会导致测量时间较长。
解决方法:用户可以依据设备的说明书了解体温筛查热像仪的测量时间,并合理布置检测区域的人流量,以提高检测效率。
影响红外测温仪测量精度的因素
当由红外线测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外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,所有红外线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。
有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。
距离与光斑之比,红外线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,光学分辨率定义为红外测温仪到物体的距离与被测光斑尺寸之比(d:s)。
比值越大,红外测温仪的分辨率越好,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,确保目标大于红外测温仪测量时的光斑尺寸,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。
(1)被测物体的发射率
发射率是描述被测物体相对于黑体发射能量大小的物理量,不同物体的发射率是不同的。
红外热像仪从被测物体上得到的发射能量大小与被测物体的发射率成正比,在测量过程中,若不注意被测物体的发射率,且红外热像仪的发射率设定不当,就会导致测量的温度与物体实际温度之间存在误差。
发射率还与测量的角度有关,测量的角度越大,误差越大。
不同物体的发散率
(2)红外热像仪的空间分辨率
红外热像仪的空间分辨率是指单只敏感元件经光学系统变换后投射到空间的视场角,以毫弧度(mrad)表示,它的每一个敏感元件都可以看作1台红外热像仪,因而红外热像仪的空间分辨率相当于红外热像仪的距离系数。
在实际应用中,时常会忽略测温仪的距离系数,结果导致测量误差很大。
当红外热像仪在远距离测量小目标时,应选择距离系数较大的红外热像仪来保证其测温准确性。
空间分辨率
(3)红外热像仪测温范围的设定
测温范围时红外热像仪非常重要的一个性能指标,每种型号的红外热像仪都有自己特定的测温范围。
一般来说,测温范围越窄,监控温度的输出信号分辨率越高,精确度越高,测温越准确;测温范围过宽,精确度会降低,误差较大。
因此,用户在选择红外热像仪时必须考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。
(4)环境对红外测温工作的影响
由于大气(水蒸气、二氧化碳等)的吸收作用,红外辐射在传输过程中会有一定程度的能量衰减,但大多数红外热像仪没有针对这一情况的补偿手段,因此,在室外进行红外测温时,为减少误差,应选择在无雨、无雾、大气相对湿度不超过75%的环境条件下进行。
红外热像仪广泛应用于电力、铁路、化工、安防等多个领域,但其可靠性、准确性受许多因素影响,在实际使用中,应充分考虑各种可能影响测量准确性的因素,采取正确有效的方法获取真实数据。
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