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便携式仪器仪表系列

高精度温度测量仪器
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工业用热电阻系列

热电偶感温线系列

工业用热电偶系列

热电偶 热电阻补偿线系列

自动化仪器仪表系列

压力,流量,液位变送系列

,红外线测温仪原理,

工业双金属温度计系列

热电偶,热电阻配件系列

热管,电热板,电热设备

多点测温电缆,测温系统,

红外热像仪成像原理

 

 

 

 

 

 
 
 

什么是红外线

红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由德国科学家霍胥尔于1800年发现,又称为红外热辐射,他将太阳光用三棱镜分解开,在各种不同颜色的色带位置上放置了温度计,试图测量各种颜色的光的加热效应。结果发现,位于红光外侧的那支温度计升温最快。因此得到结论:太阳光谱中,红光的外侧必定存在看不见的光线,这就是红外线。也可以当作传输之媒界。 太阳光谱上红外线的波长大于可见光线,波长为0.75~1000μm。红外线可分为三部分,即近红外线,波长为0.75~1.50μm之间;中红外线,波长为1.50~6.0μm之间;远红外线,波长为6.0~l000μm 之间。
真正的红外线夜视仪是光电倍增管成像,与望远镜原理全完不同,白天不能使用,价格昂贵且需电源才能工作。

 

红外线测温仪介绍
,红外测温原理,-1:任何物体只要它的温度高于绝对零度(-273℃),就有热辐射向外部发射,物体温度不同,其辐射出的能量也不同,且辐射波的波长也不同,但总是包含着红外辐射在内,千摄氏度以下的物体,其热辐射中最强的电磁波是红外波,所以对物体自身红外辐射的测量,便能准确测定它的表面温度,这就是红外 线测温仪测温依据的客观基础。                    ,红外线测温原理-2: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。光学系统是将目标物体辐射出的红外能量汇聚起来,聚焦在光电探测器上,并转变为相应的电信号,再经过电路运算处理电路后,换算转变为被测目标的线性的温度信号值,以便实现进一步的信,红外线 测温仪又称非接触测温的工作原理,包括有近距,远距,超远距,距离越远对光学系统要求特别高.

(2)红外线测温仪分类/种类:
1.普通式红外线测温仪(只能测量普通物体的)-价格较便 .
2.专用型红外线测温仪(针对某一种特定的材料,物体形状)价格较贵.
3.微小目标红外线测温仪(测量如头发丝大小的物体温度).
4.远距离红外线测温仪(对于一些有可能超过100米~1000米物体进行测温).
5.抗干扰红外线测温仪(应用于一些有较大电磁干扰的场合能保证红外线准确测温).
6.超快速红外线测温仪(就用于一些高速旋转物体或移动物体进行瞬时采集温度).
7.防爆红线测温仪(应用于一些周围环境都是易燃易爆的场合下使用).
8.各种恶劣环境下红外线测温仪(应用于一些有水气,烟尘的环境下使用)
9.高温型红外线测温仪(应于一些不能加装冷却装,而环境温度高达250度的形状下使用)
10.微型红外线测温低度(要求体积各非常小,才能装上预定的设备上才能使用).
11.自动跟踪目标红外线测温仪(这多数用于军用设备,对一个热源目标的运动轨迹变化而自动跟踪).
12.穿透物体红外线测温仪(这类多用于穿透玻璃进行测温,如穿透其它不透明的物体,目前军事上有待研究.
13.高分辩能力红外线测温仪(应用于一些纳米材料,纳米衣服或其它能吸收红外,而不被红外线测温仪探测到,这可用到高精度和高分辩能力红外线测温仪)
 

红外成像仪原理

一、红外线的发现和分类,红外线的成像原理,

1800年,英国物理学家赫歇尔研究单色光的温度时发现:位于红光外,用来对比的温度计的温度要比色光中温度计的温度高,于是称发现一种看不见的“热线”,称为红外线。

红外线位于电磁波谱中的可见光谱段的红端以外,介于可见光与微波之间,波长为0.76~1000μm,不能引起人眼的视觉。在实际应用中,常将其分为三个波段:近红外线,波长范围为0.76~1.5μm;中红外线,波长范围为1.5~5.6μm;远红外线,波长范围为5.6~1000μm。它们产生的机理不太一致。我们知道温度高于绝对零度的物体的分子都在不停地做无规则热运动,并产生热辐射,故自然界中的物体都能辐射出不同频率的红外线,如相机、红外线胶片自身等。在常温下,物体辐射出的红外线位于中、远红外线的光谱区,易引起物体分子的共振,有显著的热效应。因此,又称中、远红外线为热红外。当物体温度升高到使原子的外层电子发生跃迁时,将会辐射出近红外线,如太阳、红外灯等高温物体的辐射中就含有大量的近红外线。借助不同波段的红外线的不同物理性质,可制成不同功能的遥感器。

二、不同波段的红外线成像原理和特点

红外遥感是指借助对红外线敏感的探测器,不直接接触物体,来记录物体对红外线的辐射、反射、散射等信息,通过分析,揭示出物体的特征及其变化的科学技术。红外遥感技术中能获得图像信息的仪器有:使用红外线胶片的照相机,具有红外摄影功能的数码相机,热像仪等。虽然它们都利用红外线工作,但成像原理和所成的图像的物理意义有很大的区别。红外摄影通常指利用红外线胶片和数码相机进行的摄影;前者属于光学摄影类,后者属于光电摄影类。

1.光学摄影类

红外胶片是一种能够感应红外线的胶片,有黑白红外胶片和彩色红外胶片两类。其成像原理与普通胶片相似:曝光时,卤化银发生化学变化,记录景物反射到胶片上电磁波的信息,通过显影、定影等技术获得景物图像。普通胶片记录的是波长为0.4~0.76μm范围内的可见光;由于红外胶片中加入了红外增感染料,使得它能记录波长在0.4~1.35μm间的可见光和近红外线。为了获得景物纯粹的红外像,需要在镜头前加装一个红外滤镜,滤掉可见光,只通过近红外线。那么,这部分近红外线是不是景物发出的呢?显然,日常摄影中的人体、树木等景物达不到能辐射近红外线的温度,它们的热辐射也不能使胶片形成足够清晰的像,所以应该是景物反射太阳辐射中的近红外线。故近红外线也称为摄影红外。

红外胶片成的像与普通胶片成的像有较大的差异。人体、草地对红外线反射较强,它们的黑白红外像就较白;河流、天空对红外线反射较弱,成的黑白红外像就较黑。由于彩色红外胶片的感光光谱、成色剂和普通彩色胶片的不同,彩色红外相片上的颜色也就不是景物真实颜色的反映,所以又称它为假彩色红外胶片。例如,健康绿色植物反射近红外线,它的红外像为红色,清澈的河水的红外像是深蓝色。虽然在肉眼看来病态的植物和健康的植物都为绿色,文件涂改前后的墨迹也没什么区别,但它们对红外线的反射强弱不同,成的红外像就有明显的差异。因此,它常用于刑侦、国土资源调查、环保等领域。

红外线较强的穿透能力和红外胶片易受热辐射影响的这些特点决定了在用红外胶片摄影时,对操作有较高的要求。红外胶片对波长为0.76~0.9μm的近红外线有最佳的感光性能,随着能感应的波长增大,感光药剂受温度的影响越来越显著,感光药剂化学稳定性也随之下降。例如,感光波长上限为1.1μm的红外胶片能保存三个月,当感光波长上限达到1.35μm时,只能保存8天。所以无论是保存还是携带都需要冷藏,装卸胶片都需要在暗室或者专用防红外线的暗袋中进行。由于红外胶片的曝光时间较长,出厂时没有标感光度,需要根据经验手动调整感光度,且自动相机的红外计数器发出的红外线能使其曝光;所以最好使用手动金属机身的相机。红外摄影调焦时须注意,有的相机物镜上有红外线聚焦指数,其标记为“R”;若没有此标记,则要先对可见光调焦后,再将镜头前移可见光焦距的1/250左右。

2.光电摄影类

自然界中的一些物质在受到辐射后,会引起它的电化学性质变化。例如温度升高后,电阻变小,产生电压。利用它们的这种物理性质可制成光电探测器,遥感仪器的光学系统收集到的辐射能量通过探测器实现光电转换。根据电磁波和探测器的作用机理不同,分为光子探测器和热电探测器。

光子探测器是利用光敏感材料的光电效应,把一定波长的电磁波信号转化为电信号输出。如一些具有红外摄影功能的数码相机的光电耦合器(CCD)能响应的波谱为0.4~1.1μm,同样在进行红外摄影时要加装红外滤镜,CCD所感应到的是景物反射太阳辐射中的或者是相机自带的红外灯发出的近红外线。

热电探测器是利用目标辐射的热效应对热敏电阻的电学性质的影响而工作。例如热红外成像装置,它是被动地接受目标的热辐射,通过其中光学成像系统聚焦到探测元件上进行光电转换,放大信号,数字化后,经多媒体图像技术处理,在屏幕上以伪色显示出目标的温度场—热红外图像(热图、热像)。热图像色调的明暗决定于物体表面温度及辐射率。它反映了目标的红外辐射能量分布情况,但是不能代表目标的真实形状。比如飞机升空后,在它原来停放的位置还能获得飞机停放时的热图像。探测元件工作的波段常为3~5μm和8~14μm,为获得足够的灵敏度,需要对探测器冷却。第二代热电探测器增加了测温功能的热红外成像装置,又称为热像仪,它在医疗、消防、航空遥感、军事等领域有广泛用途。

综上所述,红外摄影所成的红外像利用了景物反射的近红外线,体现了景物的几何形状;热像仪对人体成的热图,是利用人体自身热辐射获得的表示人体表面温度分布的图像。是两个不同的概念。红外胶片中的感光物质是卤化银,可见光也能使它感光。

注:现网络上有一些,红外线照片,红外透视,能穿过衣服或物体看到内在的物体,这都是处理过的.现当代科技还不能做到这样的仪器或传感器.

 

,红外热像仪技术在公安就用
(1)红外热像仪在夜间以及恶劣气候条件下目标的监控
在夜晚,由于众所周知的原因,可见光器材已经不能正常工作,观测距离大幅缩短,如果采用人工照明的手段,则极易暴露目标。若采用微光夜视设备,它同样也工作在可见光波段,依然需要外界光照明,在城市中工作尚可,但在野外工作时,则观测距离大幅缩短。红外热像仪是被动接受目标自身的红外热辐射,与气候条件无关,因此无论白天黑夜均可以正常工作,同时可以避免暴露自身。
在雨、雪、雾等恶劣的气候条件下,由于可见光的波长短,克服障碍的能力差,因而观测效果较差,甚至不能工作,但红外线的波长较长,特别是工作在8~14um的红外热像仪,克服雨、雪、雾的能力较高,因此仍可以在较远的距离上正常观测目标。
所以在夜间以及恶劣气候条件,采用红外热像仪监控设备可以对各种目标,如人员、车辆等进行可*地监控。
(2)红外热像仪在伪装及隐蔽目标的识别
普通的伪装仍然是以防可见光观测为主。一般犯罪分子作案是也是通常隐蔽在草丛及树林中,这时如果采用可见光的观察方式,则由于视觉错觉,从而容易产生错误判断。红外热像仪是被动接受目标自身的热辐射,人体和车辆的温度及红外辐射一般都远大于草木的温度及红外辐射,因此不易伪装,也不容易产生错误判断。另外,一般人员也不了解避开红外热像仪监视的方法。因此红外热像仪在识别伪装及隐蔽目标这方面的效果明显。
(3)红外热像仪在夜间以及恶劣气候条件下的治安巡逻
红外热像仪在高速公路、铁路夜间安全保卫巡逻、夜晚城市交通管制等领域中,红外热像仪也有这不可替代的作用。由于红外热像仪系统在观察、识别目标方面有着众多的优点,因此车载或直升飞机机载监控系统已经在许多发达国家得到了广泛的应用。

(4)红外热像仪在防灾应用范围:森林火源检测等领域。 我国是一个森林资源比较缺乏的国家,因此林火对我国的危害就更大。森林火灾发生的时候,由于着火的树木用红外热像仪测出的温度比没有着火的树木温度高,红外热像仪还能透过烟雾及时看到火源,减少损失.

(5)红外热像仪在消防系统中应用:红外热像仪应用是基于物体本身具有红外热辐射性质发展出的一种探测技术。这项技术在消防领域中延伸出的红外搜救技术,能极大地增强在浓烟、热、建筑物塌落等复杂状态下,消防人员能在火灾现场浓烟状态下使用红外热像仪清楚的显示出被拍物体形状及每个点的温度,帮助消防队员迅速搜索到遇险人员及贵重物品, 还能及时发现着火点或最大火源,从而减少扑火时间,减少物品损失,是火灾现场救助工作的有利工具。与基于肉眼侦察的传统灭火救援手段相比,基于红外线技术的红外线热像仪能帮助消防人员不受浓烟和黑暗的干扰,清晰地观测、发现、掌握火场的真实情况,尽快做出科学的决策和正确的部署。

(6)红外热像仪在汽车检测与维护应用:便携式红外热像仪能够进行快速温度测量,并帮助快速诊断与温度有关的发动机问题等。由于目前车辆的繁多,为了车辆行驶安全,司机应随时注意自己的车辆,带上一个红外热像仪,以免因车辆的鼓掌耽误时间和造成安全事故

(7)红外热像仪在电力设备中的应用:电力设备的故障有多种多样,但大多数都伴有发热的现象。从红外热像仪诊断的角度看,通常分为外部故障和内部故障。众所周知,电力系统运行中,载流导体会因为电流效应产生电阻损耗,而在电能输送的整个回路上存在数量繁多的连接件、接头或触头.红外热像仪对局部的升温能快速响应.

(8)红外热像仪在建筑中的应用:
 

                       技术资料

热电偶的分度号有哪几种?有什么区别

   热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。

   t、S分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1400℃,短期1600℃。在所有热电偶中,S分度号的精确度等级最高,通常用作标准热电偶;

   R分度号与S分度号相比除热电动势大15%左右,其它性能几乎完全相同;

   B分度号在室温下热电动势极小,故在测量时一般不用补偿导线。它的长期使用温度为1600℃,短期1800℃。可在氧化性或中性气氛中使用,也可在真空条件下短期使用。

   N分度号的特点是1300℃下高温抗氧化能力强,热电动势的长期稳定性及短期热循环的复现性好,耐核辐照及耐低温性能也好,可以部分代替S分度号热电偶;

  K分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1000℃,短期1200℃。在所有热电偶中使用最广泛;

   E分度号的特点是在常用热电偶中,其热电动势最大,即灵敏度最高。宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,使用温度0-800℃;

   J分度号的特点是既可用于氧化性气氛(使用温度上限750℃),也可用于还原性气氛(使用温度上限950℃),并且耐H2及CO气体腐蚀,多用于炼油及化工;

   T分度号的特点是在所有廉金属热电偶中精确度等级最高,通常用来测量300℃以下的温度

 
补偿导线工作原理:
  在一定温度范围内,具有与其匹配的热电动势标称值相同的一对带绝缘包覆  的导线叫补偿导线。用它们连接热电偶与测量装置,以补偿热电偶连接处的温度变化所产生的误差。
补偿导线特点:
① 热电特性稳定,电绝缘性能好,使用寿命长。
② 柔软,弯曲性能能好,使用方便。
③ 包覆层材料稳定可靠,具有一定的耐温性和耐寒性能。
 
 

 补偿导线结构和用途:                  

①补偿导线由芯线和绝缘包覆层组成;
②补偿导线应因芯线合金材质不同分为延长型和补偿型两种,延长型补偿导线有 NX ( 镍铬硅 - 镍硅镁) 、 KX ( 镍铬 10- 镍硅 3 ) 、 EX ( 镍铬 10- 铜镍 45 ) 、 JX ( 铁 - 铜镍 45 ) 、 TX ( 铜 - 铜镍 45 ) , 补偿型补偿导线有 SC 和 RC ( 铜 - 铜镍 0.6 ) 、 KC ( 铜 - 铜镍 40 ) 、 NC ( 铁 - 铜镍) 等;
③补偿导线的绝缘 包覆层 与外套材料有聚氯乙烯,聚四氟乙烯,玻璃纤维,石英纱和陶瓷纤维等; 金属 屏蔽层有不锈钢网等;
④热电偶补偿导线与显示仪表、记录仪或计算机连接构成测温系统,广泛用于电力、冶金、石油、化工、轻纺等工业及国防、科研等部门。
 

 热电偶测温的应用原理 

热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:
①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
1.热电偶测温基本原理
  将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。
2.热电偶的种类及结构形成
   (1)热电偶的种类
   常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。标准化热电偶 
   我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。
    (2)热电偶的结构形式 为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:
① 组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;
② 两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;
③ 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;
④ 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
3.热电偶冷端的温度补偿
   由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷 端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。

热电偶测温的应用原理
 

热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,

性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,

而且被制成标准的基准仪。

1.热电阻测温原理及材料

热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测

量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已

开始采用甸、镍、锰和铑等材料制造热电阻。

2.热电阻的结构

1)精通型热电阻 工业常用热电阻感温元件(电阻体)的结构及特点见表2-1-11。

从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,

因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。为消除引

线电阻的影响同般采用三线制或四线制,有关具体内容参见本篇第三章第一节.

2)铠装热电阻 铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管

组合而成的坚实体,如图2-1-7所示,它的外径一般为φ2~φ8mm,最小可达φmm。与普通

型热电阻相比,它有下列优点

①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;

②机械性能好、耐振,抗冲击;

③能弯曲,便于安装

④使用寿命长。

3)端面热电阻 端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面,

其结构如图2-1-8所示。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的

实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。

4)隔爆型热电阻 隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体

因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆

型热电阻可用于Bla~B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。

3.热电阻测温系统的组成

1) 热电阻测温系统一般由热电阻、连接导线和显示仪表等组成。必须注意以下两点:

①热电阻和显示仪表的分度号必须一致

②为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采用三线制接法。具体内容参见本篇第三章。

2)铠装热电阻 铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组

合而成的坚实体,如图2-1-7所示,它的外径一般为φ2~φ8mm,最小可达φmm。与普通型热

电阻相比,它有下列优点

①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;

②机械性能好、耐振,抗冲击;

③能弯曲,便于安装

④使用寿命长。

3)端面热电阻 端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面,

其结构如图2-1-8所示。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的

实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。

4)隔爆型热电阻 隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气

体因受到火花或电弧等影电阻体的断路修理必然要改变电阻丝的长短而影响电阻值,为

此更换新的电阻体为好,若采用焊接修理,焊后要校验合格后才能使用

 
 
 

 
   
   
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