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비접촉식 온도 센서

Jun 05, 2023

비접촉식 온도 센서

민감한 구성 요소는 비접촉 온도 측정 기기라고도 하는 테스트 대상과 접촉하지 않습니다. 이 장비는 움직이는 물체, 작은 목표물, 작은 열용량 또는 빠른 온도 변화(천이)를 가진 물체의 표면 온도와 온도 필드의 온도 분포를 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

PT100 temperature sensor a

가장 일반적으로 사용되는 비접촉 온도계는 흑체 복사의 기본 법칙에 따라 복사 온도계라고합니다. 복사 온도계에는 휘도법(광학 고온계 참조), 복사법(복사 고온계 참조) 및 비색법(색채 온도계 참조)이 있습니다. 다양한 방사 온도 측정 방법은 해당 광도 온도, 방사 온도 또는 비색 온도만 측정할 수 있습니다. 흑체(모든 방사선을 흡수하지만 빛을 반사하지 않는 물체)에 대해 측정된 온도만이 실제 온도입니다. 물체의 실제 온도를 측정하려면 재료 표면의 방사율을 보정해야 합니다. 물질 표면의 방사율은 온도와 파장에 의해 결정될 뿐만 아니라 표면 상태, 필름 및 미세 구조와도 관련되어 있어 정확한 측정이 어렵습니다. 자동화된 생산에서는 강철 스트립의 압연 온도, 압연 롤러 온도, 단조 온도, 제련로 또는 야금의 도가니. 이러한 특정한 경우 물체 표면의 방사율을 측정하는 것은 상당히 어렵습니다. 고체 표면 온도의 자동 측정 및 제어를 위해 추가 반사기를 사용하여 측정된 표면과 함께 흑체 공동을 형성할 수 있습니다. 추가 방사 효과는 측정된 표면의 유효 방사 및 유효 방출 계수를 증가시킬 수 있습니다. 유효 방출 계수를 활용하고 계측기를 통해 측정 온도를 조정하면 측정 표면의 실제 온도를 얻을 수 있습니다. 가장 일반적인 추가 반사경은 반구형 반사경입니다. 볼 중심 근처에서 측정된 표면의 확산 방사는 반구형 거울에 의해 표면으로 다시 반사되어 추가 방사를 형성하여 유효 방출 계수를 향상시킵니다. 반사기. 기체 및 액체 매체의 실제 온도에 대한 복사 측정은 내열성 물질 튜브를 일정 깊이까지 삽입하여 흑체 공동을 형성하는 방법을 사용할 수 있습니다. 계산을 통해 매체와 열 평형에 도달한 후 원통형 공동의 유효 방출 계수를 계산합니다. 자동 측정 및 제어에서 이 값은 매체의 실제 온도를 얻기 위해 측정된 캐비티 바닥 온도(즉, 매체 온도)를 수정하는 데 사용할 수 있습니다.

비접촉식 온도 측정의 장점 : 측정 상한은 감온 소자의 온도 저항에 의해 제한되지 않으므로 원칙적으로 최대 측정 가능 온도에 제한이 없습니다. 1800도 이상의 고온의 경우 비접촉식 온도 측정 방법이 주로 사용됩니다. 적외선 기술의 발달로 복사온도 측정은 가시광선에서 적외선으로 점차 확대되어 700도 이하에서 상온까지 고해상도로 채택되고 있다.

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