《红外测温原理》PPT课件

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1、1工作原理:红外热像仪是通过非接触探测红外能量(热量),并将其转换为电信号,进而在显示器上生成热图像和温度值,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。红外热像仪能够将探测到的热量量化,不仅能够观察热图像,还能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析。在HT-7上的应用:•实时观测装置内小部分限制器瓦块、内衬及低杂波天线。•测量限制器表面温度,结合热电偶的数据,用ANSYS软件计算能流分布。•测量样品表面温度,结合表面分析结果解释不同样品的腐蚀情况。•探测芯部逃逸电子的参数,逃逸电子的输运以及受磁涨落的影响。23观测低杂波天线及样品4限制器内

2、衬5红外热像仪的一些有关参数:帧频50/60Hz热灵敏度<0.10C波长范围7.5-13μm探测器像素320×240测量范围-400C-+20000C视场角/最小焦距/水平视场240/0.5m/0.2mLocal远程监控6Remote红外成像是唯一一种可以将热信息瞬间可视化,并加以验证的诊断技术,而仅仅通过红外图像来发现问题是远远不够的。红外热像仪通过吸收目标物体的能量辐射生成红外图像和温度测量。红外测温在标定时虽能满足精度要求,但在现场使用时往往难于保证测温精度,为此应对影响精度的因素加以分析。•目标发射率(直接影响测温结果)•目标周围

3、环境温度•目标与相机间的距离•相对湿度任何一个物体的发射率取决于其材料的性质,而同一材料的发射率又与其表面状态有关,还随被测物的温度变化而有所变化。所以有必要对特定环境下,特定目标的发射率进行标定,以确保得到比较准确的温度测量结果。7接触测温法--热电偶和红外相Graphitetile机同时测温,根据热电偶的读数调整ε值达到测温结果与真实温度相同时,此时的ε值即为该热电偶的温度采集示意图类似表面的发射率。80.80SiC40-550.75SiC60-75SS40-550.70SS60-750.650.60e0.55missiv0.50it

4、y0.450.40100120140160180200220oT(C)设内真空室温度记录为目标环境温度,计算不同温度区的限制器(石墨)和内衬(不锈钢)的发射率。9Stefan-Boltzmannlaw:P44We0T0e1T1TT1T0ee1e0A1则T1(1e)4Te0110160014005501400120050012001000spot1spot1spot1spot2spot2)1000spot2)450(K(K800TTT800(K400)6006004004003502002003000102

5、030405003060900306090Time(s)Time(s)Time(S)11放电前放电期间80720807218072212t=0st=1st=5st=8st=60s8072080721807221360B1SB1sScanC1S2.00E+0450O1SCr2p3Fe2p31.50E+0440301.00E+04C20ountsA/5.00E+03to10smicp00.00E+00er0200400600800196194192190188186184182180cenEtchTime(s)BindingEnergy(eV

6、)t(%)SS14

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