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


Optikus pirómeter | Építés és működési elv

Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Mik az optikai pirómeter

Az optikai pirómeter működési elve és szerkezete nagyon egyszerű. Készítettünk egy kísérleti modellt ebből a hőmérséklet-szenzor típusból. Ez egy mérőeszköz, amely forró, fényt sugárzó test hőmérsékletét méri.

Az eszköznek van egy megvilágított referenciája, amelyet a forró test fényerőjével egyeztetünk a referenciához vezető elektromos áram irányításával.

Amikor a referencia fénye a forró testtel egyezik meg egy látócsőn keresztül, az elektromos áram mérésével kalibráljuk a forró test hőmérsékletét.

Optikai pirómeter szerkezete

Nagyon egyszerű. Képzelje el, mint egy henger, amelynek egyik vége egy lencsét tartalmaz, a másik vége pedig egy látócsőt. Közöttük van egy lámpa. A látócső előtt van egy színes üveg (általában piros), hogy a fények monokrómussá váljanak. A lámpa akkumulátor forrással van összekötve egy ammeterrel és egy rheostattal, ahogy a rajzon látható.

Az optikai pirómeter egy bizonyos egyszerű folyamatban működik. A folyamat, hogy a lámpa filamen ténfényességét, amit akkumulátor forrásból használunk, a rheostat segítségével lehet ellenőrizni. Az bejövő áram ellenőrzésével a filamen ténfényessége növelhető vagy csökkenthető.

Ezen folyamat során lesz egy bizonyos pont, amikor a lámpa filamente nem lesz látható a látócsőn keresztül. Pontosan ebben a pillanatban a filamen ténfényessége egyezik a forró test ténfényességével, ahogy azt a monokróm üvegen keresztül látjuk. Az ammeter adott állapotbeli olvasása alapján meghatározhatjuk a forró test hőmérsékletét, mivel az ammeter korábban hőmérséklet-skálára volt kalibrálva.

Optikai pirómeter korlátai

Vannak néhány korlátozása ennek a pirómeternak. Például:

  1. Ez a pirómeter típus csak olyan objektumok hőmérsékletét mérheti, amelyek fényt sugároznak, azaz forognak.

  2. Az optikai pirómeter hőmérséklet-mérési tartománya 1400°C-től kb. 3500°C-ig.

Kijelentés: Tiszteletben tartsuk az eredeti, jó cikkeket, amelyek megosztásra méltóak, ha sérül a jog, lépjünk kapcsolatba a törlésért.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését