• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Optiline termomeeter | Ehitus ja tööprintsiip

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Mis on optiline pürometer

Optilise pürometri tööpõhimõte ja ehitus on väga lihtsad. Me oleme joonistanud selle temperatuurisensori eksperimentaalse mudeli. See on mõõteseadus, mis mõõdab kuumade ja valguse heitvate objektide temperatuuri.

Seadmes on valgustatud viide, mille abil kontrollitakse viiteelektriviimiku sisendvoolu, et viidavalgus vastaks kuumale objektile.

Kui viidavalgus vastab kuumale objektile läbi silmikku, mõõdetakse elektrivoolu, et kalibreerida kuumade objektide temperatuuri.

Optilise pürometri ehitus

See on väga lihtne. Kujutlege seda silindrina, millel on üks otsas linnar ja teises otsas silmik. Nende vahel on lamp. Silmiku ees on värviline klaas (tavaliselt punane), et valgus oleks monokroomiline. Lamp on ühendatud akula allikaga läbi ampermeetri ja reostati, nagu näha joonisel.

Optiline pürometer töötab teatud lihtsal protsessil. Protsess on see, et lampi filameendi valguse, mida me kasutame akula allikast, saab kontrollida reostati abil. Nüüd sisendvoolu kontrollides suurendatakse või vähendatakse filameendi valgust.

Selle protsessi käigus tuleb kindel hetk, kui lampi filameent ei ole enam näha silmiku läbi. Selle hetkel filameendi valgus vastab kuumade objektide valgusele, mida näeb läbi monokroomilise klaasi. Selle tingimuse ampermeetri näitusest saame kuumade objektide temperatuuri, kuna ampermeetrit on eelnevalt kalibreeritud temperatuuriskaalal.

Optilise pürometri piirangud

Selles pürometris on mõned piirangud. Näiteks:

  1. Selline pürometer saab mõõta ainult nende objektide temperatuuri, mis valgustavad, st kuunavad objektid.

  2. Optiline pürometer mõõdab temperatuuri vahemikus 1400oC kuni umbes 3500oC.

Deklaratsioon: Austa originaali, head artiklid on jagamise väärsed, kui on autoriõiguste rikkumist, siis palun võta ühendust eemaldamiseks.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Miks kasutada tahkest muundurit?
Miks kasutada tahkest muundurit?
Tegelik transfoor (SST), mida ka nimetatakse elektronilise võimsustehase (EPT) nime all, on staatiline elektriseade, mis ühendab võimsuselektronika tehnoloogia kõrge sagedusega energiateisenduse elektromagnetilise induktsiooni põhimõttel, lubades elektrivahendi teisendamist ühest võimuliigendite kompleektist teise.Võrreldes traditsiooniliste transfooridega pakub EPT palju eeliseid, tema kõige tundlikum omadus on põhijõule, sekundaarvoolule ja võimsuse liikumise paindlik kontroll. Kui seda rakend
Echo
10/27/2025
Mis on tahkevahendite rakendusalad? Täielik juhend
Mis on tahkevahendite rakendusalad? Täielik juhend
Vastuseadmed (SST) pakuvad kõrget efektiivsust, usaldusväärsust ja paindlikkust, mis muudab need sobivaks laia valikut kasutusalasid: Energiasüsteemid: Traditsiooniliste vastendurite värskendamisel ja asendamisel näitavad vastuseadmed olulist arengupotentsaali ja turuväljavaateid. SST võimaldavad efektiivset, stabiilset energiakonverteerimist koos intelligentsed juhtimis- ja haldussüsteemidega, aidates parandada energiasüsteemide usaldusväärsust, omavahelist sõltumatust ja teadmist. Elektriauto
Echo
10/27/2025
PT lülituspõletik aeglane põletus: Põhjused tuvastamine ja ennetamine
PT lülituspõletik aeglane põletus: Põhjused tuvastamine ja ennetamine
I. Süsteemi struktuur ja põhjuste analüüsAeglane süsteemi katkemine:Fuuside disainiprinsipi järgi, kui suur veateade läbib fuusi elemendit, siis metallilise mõju (teatud tulekestusmetallid muutuvad tiivaks teatud allveeolukorras) tõttu fuus esmalt lõhub tiibatud tinapalli. Seejärel kiiresti vapustab kaar ümber kogu fuuselementi. Tekkinud kaar katkestatakse kiiresti kvartsliivaga.Kuid raskete töötingimuste tõttu võib fuuselement vananeda gravitatsiooni ja soojuse kogumise kombinereelne mõju tõttu
Edwiin
10/24/2025
Miks sädeid vahetatakse: ületaastamine ülevool ja tõusv pinge
Miks sädeid vahetatakse: ületaastamine ülevool ja tõusv pinge
Lülitese läbipõletumise tavalised põhjusedLülitese läbipõletumise tavalised põhjused hõlmavad pingevärinavaikutusi, lühikereid, ukseosade tabamist või ülevoolu. Need tingimused võivad kerge lihtsusega lülitese elementi põletada.Lülitese on elektriline seade, mis katkestab voolusuuna selle elemendi põletumise tõttu, kui vool ületab määratud väärtust. See töötab põhimõttel, et pärast teatud aja jooksul jätkuvat ülevoolu, põleb vool tekitatud soe elementi ja avab nii voolusuuna. Lüliteseid kasutata
Echo
10/24/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut