远红外测温仪的设计本科毕业设计.doc

上传人:laozhun 文档编号:4150753 上传时间:2023-04-07 格式:DOC 页数:48 大小:924KB
返回 下载 相关 举报
远红外测温仪的设计本科毕业设计.doc_第1页
第1页 / 共48页
远红外测温仪的设计本科毕业设计.doc_第2页
第2页 / 共48页
远红外测温仪的设计本科毕业设计.doc_第3页
第3页 / 共48页
远红外测温仪的设计本科毕业设计.doc_第4页
第4页 / 共48页
远红外测温仪的设计本科毕业设计.doc_第5页
第5页 / 共48页
点击查看更多>>
资源描述

《远红外测温仪的设计本科毕业设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《远红外测温仪的设计本科毕业设计.doc(48页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、本科毕业设计(论文)远红外测温仪的设计毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者 签 名: 日 期: 指导教师签名: 日期: 使用授权说明本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校

2、有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名: 日 期: 摘 要为了监检恶劣生产条件、特殊环境的温度,以便进行预防性维护,我们进行了远红外测温仪的设计。红外测温仪是利用红外传感器对电力设备运行时的热辐射进行采集,通过转换电路将红外传感器采集到的光信号转换成电信号,再将电信号通过放大电路、带通滤波电路、解调电路、A/D转换等单元电路处理后送到单片机中,最后单片机将带有数据信息的电信号进行分析处理,将电信号转变成与之相对应大小的温度值显示输出。将有用信息保

3、存下来并传送给控制中心,电力设备运行过程中的临界温度通过软件编程的方式写入单片机中。通过对温度的确认达到掌握被测对象的工作状态,确定其工作是否正常,以便及早发现故障并针对具体情况采取相应对策。如果被测物体的温度低于所设定的临界温度值,红外测温仪将正常工作。反之,系统则发出报警信号启动报警装置,提醒操作人员采取必要的措施,避免电力设备的运行因温度过高而发生故障和损失,从而实现仪器的自动化和智能化,保障电力设备的正常运行。关键词 热释电传感器,单片机,显示器ABSTRACTFor examines the bad working condition, the special environment

4、 temperature, in order to carry on the preventive maintenance, we have design the infrared thermodetector.The infrared thermo detector use infrared sensor moves the time heat radiation to the power equipment to carry on gathering, the light signal which gathers the infrared sensor transforms through

5、 the switching circuit the electrical signal ,again through enlarges the electrical signal the electric circuit, the band-pass circuit, demodulates unit electric circuit processing evacuations and so on electric circuit, A/D transformation to the monolithic integrated circuit in, the final monolithi

6、c integrated circuit will have the data message electrical signal to carry on analysis processing, will transform the electrical signal corresponds with it the size the temperature value demonstration output. Preserves the useful information and transmits for the control center, in the power equipme

7、nt movement process critical temperature the way which programs through the software reads in the monolithic integrated circuit. Through to the temperature confirmation achieved grasping was measured the object the active status, determined it works whether normally, in order to discover early the b

8、reakdown and aims at the special details to take the corresponding countermeasure. If were measured the object the temperature is lower than the critical temperature value which establishes, infrared thermo detector normal work. Otherwise, the system sends out the alarm start alarm device, the remin

9、der operator takes the essential measure, avoids the power equipment the movement breaking down and the loss because of the hyperpyrexia, thus realizes the instrument automation and the intellectualization, the safeguard power equipment normal operation.Key words The pyroelectric Sensor,Monolithic i

10、ntegrated circuit,Monitor目 录摘 要IABSTRACTII1 绪论11.1远红外测温技术的发展及应用11.1.1远红外测温技术的发展概况11.1.2远红外测温在电力设备中的应用21.2远红外测温仪的研究意义及功能实现31.3本设计所作要求31.4 本设计所作的工作42 远红外测温原理52.1远红外辐射的概述52.2红外辐射及红外光谱52.2.1红外辐射的产生52.2.2红外辐射源52.2.3远红外辐射与可见光的区别62.2.4红外光谱62.3远红外热效应与红外吸收72.3.1远红外热效应及热释电效应72.3.2红外吸收72.4相关定律介绍82.4.1红外辐射的基本定律

11、82.4.2黑体辐射定律82.5远红外测温的特性介绍92.5.1远红外测温与接触测温的区别92.5.2远红外测温仪的优缺点102.6选择远红外测温仪的要求112.6.1最大接收辐射信号112.6.2影响红外测温仪精度的因素112.6.3最大辐射对比度122.7远红外测温的原理132.8远红外测温原理框图132.8.1远红外测温系统的组成图132.8.2工作原理143 远红外测温仪的硬件电路设计153.1远红外传感器的设计153.1.1 远红外探测器的一般组成153.1.2测温部分模块分析153.2电源的设计163.2.1电源的方案设计163.2.2电源的电路图及工作原理173.2.3电源的参数

12、计算193.3同相放大器的设计193.3.1同相放大器的方案设计193.3.2同相放大器的电路图213.3.3参数计算213.4低通滤波器的设计223.4.1低通滤波器的方案设计223.4.2低通滤波器的电路图223.4.3低通滤波器的参数计算233.5温度补偿部分设计253.5.1方案设计253.5.2电路图253.5.3参数设计253.6模数A/D转换器263.6.1模数转换器介绍263.6.2引脚及功能273.6.3取样与保持283.6.4量化与编码283.6.5电压转换及转换时间284 远红外测温仪的软件设计314.1控制模块的设计314.1.1单片机的选择314.1.2 AT89C5

13、1单片机简介314.2 AT89C51的最小应用系统设计354.3系统总体的流程图374.4源程序375 结论39附录A 特殊功能寄存器地址表40附录B 单片机的源程序41参 考 文 献42致 谢431 绪论测量是人类认识事物本质不可缺少的手段,通过对事物的测量能获得定量的概念和发现事物的规律性,而温度是确定物质状态的参数之一,在许多工业中温度信息的获得具有很重要的意义。温度测量的方法可分为两大类-接触法和非接触法测温,非接触法测温目前仍以辐射测温为主,而且辐射温度计具有响应速度快和分辨率高等优点。对于一些波动物体、移动物体、热容量小的物体和腐蚀性较强的物体,在接触法测温不可能实现时,辐射测温

14、法被广泛应用着。远红外测温仪是利用热释电红外温度传感器接收经汇聚、滤光处理的远红外光从而产生信号,并将此信号经过光电转换器转换为电信号,该电信号被传到处理电路进行处理并计算出被测设备的温度值。对于检测目标温度在27227之间的设备而言,其红外辐射能量的波长范围为5um14um,属于远红外波段,即使用远红外光来测量设备的温度。利用此原理对物体自身红外辐射的测量,便能准确测定它的表面温度,从而实现对电力设备的监测和控制,保证工业生产的正常运行和设备的有效使用。远红外测温仪也因此而得名,简言之,就是利用远红外光谱来对设备进行温度的测量。同时热释电红外温度传感器具有反应速度快、灵敏度高、测量范围广、使

15、用方便等特点,尤其非接触式测量使红外温度传感器和以红外传感器为核心的远红外测温模块、远红外测温仪在工业现场、国防建设、科学研究等领域得以广泛应用。1.1远红外测温技术的发展及应用1.1.1远红外测温技术的发展概况远红外测温技术在产品质量监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面正发挥着重要作用。近20年来,非接触式远红外测温仪在技术上迅速发展,适用范围及市场占有率不断扩大。远红外测温技术是一种利用透镜装置采集远红外光谱来测出设备在使用过程中的温度从而掌握其状态,极早发现故障及其原因,并能预报故障的发展趋势。工业领域的应用是从保证安全生产到对设备易诊断不断地上升到精密诊断,而且世界各国几

16、乎都是从电力工业部门的应用扩展到其他领域的多种应用。下面就国内、外的发展状况和发展趋势分别加以说明。国外的发展概况20世纪60年代以后,计算机和电子技术的飞跃发展促使工业生产现代化和机器设备的大型化、高速化、自动化越来越大,结构越来越复杂,其结果是一旦发生事故,不仅会造成巨大经济损失,而且会污染环境,引起灾害,造成各种社会问题。因此,人们开始认识到发展故障诊断技术的重要性。又由于可靠性工程的发展推动了红外诊断技术的发展,而远红外诊断技术的应用其最重要的是从事设备管理和维修的人员,要求他们对这项技术的重要性有更深的理解,远红外测温的目的是掌握设备在运行过程中的工作状态和运行温度,确定其整体或局部

17、工作是否正常,及早发现故障,并对其原因、部位、危险程度等进行判断,预报故障的发展趋势,并做出相应的决策。远红外测温仪和诊断技术除应用在电力部门外,在其他民用领域也有多种应用。国内的发展概况我国远红外测温技术的发展和设备诊断技术的发展息息相关。从1979年开始,对于设备诊断技术,从维修体制改革着眼、探求设备寿命周期费用的经济性来研究这个问题。1985年1月,原国家经委委托中国设备管理协会召开设备诊断技术应用推广会,全国各方面均有代表参加,交流经验和论文,广泛介绍国内外工作现状,使大家开拓了视野,提高了认识,为今后在全国大力推行设备诊断和远红外测温技术,改进设备管理体制,打下了良好的基础。20世纪

18、70年代以后,军事远红外技术又逐渐向民用方面转化,红外加热和干燥技术广泛应用于工业、农业、医学、交通等各个行业。远红外测温仪、远红外检测技术的采用,使得测量精度、产品质量、工作效率及自动化程度大大提高,特别是标志红外技术最新成就的远红外热成像技术,不仅在军事上具有很重要的作用,而且在民用领域也大有发展。在军事方面,远红外技术可用于军事目标探测、通信和夜视。在红外通信方面,用红外辐射作载波,其强度受发送信息的调制,具有更好的方向性。在民用方面,远红外测温技术广泛用于工业、医学及科学研究等。首先是对异常热源的检测,用远红外测温技术探测异常的热源,就能对事故的发生及时报警。其次利用远红外技术可实现对

19、工业过程进行有效地监视,从而对这些过程进行控制。利用热源光谱发展起来的远红外测温技术及远红外加热干燥技术,已经在工农业的很多方面得到应用。1.1.2远红外测温在电力设备中的应用远红外测温仪在诸多领域的应用中最普通的有:1、汽车工业:诊断汽缸和加热冷却系统。2、HVAC:监视空气分层、供回记录、炉体性能。3、电气:检查有故障的变压器、电气面板和接头。4、食品:扫描管理、服务及贮存温度。远红外测温仪主要应用在高压电力设备运行时温度的测量上,这种测量对电力设备本身的安全,经济运行和使用寿命都有着重要意义。电力设备和其它任何设备一样,都具有一定的温度,处于一定热状态中。设备在运行中处于何种发热状态,直

20、接反映了设备工作是否正常。由于电流、电压的作用,将产生发热,主要包括电流效应引起的发热(反映在载流电力设备中)和电压效应引起的发热(反映电力设备内部损耗的变化)。当电力设备发生缺陷或故障时,在缺陷部位的温升将发生明显的变化。尤以电流效应引起的发热,将可能急剧增加。在电力系统的各种电气设备中,导流回路部分存在大量接头、触头或连接件,如果由于某种原因引起导流回路连接故障,就会引起接触电阻增大,当负荷电流通过时,必然导致局部过热,如果电气设备的绝缘部分出现性能劣化或绝缘故障,将会引起绝缘介质损耗增大,在运行电压作用下也会出现过热,还有些电气设备(如避雷器和交流输电线路绝缘瓷瓶)因故障而改变电压分布状

21、况或增大泄漏电流,同样会导致设备运行中出现温度分布异常。这些温度或热状态下,其发出的红外光谱属于远红外光区,这就为远红外测温技术在电力设备中的应用提供了充分的特征参数。电力设备运行过程中温度过高,轻则损坏设备和系统,重则酿成重大事故,因此为使电力设备处于最佳运行状态,对其温度的测量是十分必要的,过去由于高压的隔离问题,使直接测量不能很好的解决,采用远红外测温系统可以实行远距离的遥测,对关键电气设备连接点测温,作好每日温度测量记录,根据接处的情况和温度变化决定是否进行检修,这在很大程度上减少了因为电气设备过热而产生的事故的发生。使问题得到了很好的解决,因此具有良好的发展前景。1.2远红外测温仪的

22、研究意义及功能实现自二十世纪九十年代以来,我国电力工业发展迅速,电网规模日益扩大。电力设备是电网和变电站的核心设备,它的运行状况直接关系到系统的安全运行。随着电压等级的提高,电力设备的负荷也越来越大,由于电力设备自身的造价都比较昂贵,因电力设备故障所带来的事故,造成的损失往往也是巨大的。而设备运行时所发出的红外光谱的波长范围是514um,属于远红外光谱,这个波段内的光所对应的物体的温度是介于0500之间。温度不是特别高,对仪器的损坏也不是特别大,因此,设计一种测量更准确,采样波长介于此区间内的非接触式远红外测温仪来监测电力设备运行状态,及时发现潜在故障,有着充分的必要性。根据远红外测温的基本定

23、律,阐述远红外测温仪的工作原理及功能实现:一切温度高于绝对零度的物体都在不停的向周围空间发出红外辐射能量,。设计出光电检测部分的具体电路图(电源、放大器、滤波器以及温度补偿等),确定出各部分元件的具体参数,并结合单片机将设备的运行过程中的临界温度写入单片机,再配以终端显示,可方便的对测量结果进行实时监控,从而实现远红外测温仪的自动化和智能化,最终将电力设备因超温所出现的故障给予解决。1.3本设计所作要求测温范围: 27227(300500K);响应波长: 8um14um;响应时间:500ms;A/D转换:8位的ADC0809芯片;工作环境温度范围:050;相对湿度:30 时 1095%;测量精

24、度:23 时1%;温度分辨率:0.5;电源电压:+9V;微处理器:AT89C51;发射率:0.95(可调),激光瞄准。1.4 本设计所作的工作首先,介绍远红外测温技术的相关理论知识,从与几种红外测温仪的比较中得出远红外测温仪的优点和缺点,以便对远红外测温有比较清晰的认识。其次,对远红外测温电路的硬件设计,本设计分别从红外传感器、串联稳压电源、同相放大器、低通滤波器和温度补偿部分共五个部分分别进行方案选择、参数计算、并给出了各模块的电路图以便更好的理解。再次,对远红外测温仪的A/D转换进行详细的说明,并进行了软件模块的设计,从单片机的选择到其功能的介绍、接口电路的分析、系统总的流程图并给出了源程

25、序。总之,整个设计分别从硬件和软件两个方面进行了详细的分析,思路清晰,方案正确,并最终得出了总的电路图,有很好的现实意义。2 远红外测温原理2.1远红外辐射的概述1800年,德国天文学家F.W.赫胥尔用分光棱镜将太阳光分解成彩色光谱,表明白光是由各种颜色的光复合而成。然后用温度计测量光谱中各种颜色的温度,为与环境温度进行比较,他在彩色光带附近放了几支温度计来测定周围环境的温度。实验中,他发现:放在光带红光区域以外的一支温度计比室内其他温度计的指示数值高。经过反复实验,这个热量最多的高温区域总是位于光带最边缘处红光的外面,那里并没有可见光的辐射,从而发现了红外光。现在我们称这种不可见光线为“红外

26、辐射”或“红外线”,它实际上也是一种电磁振荡,并可分为近红外、中红外、远红外,其性质和我们熟悉的可见光及无线电波完全一样,且在不同物质中红外辐射的传输是不同的,尤其以远红外辐射表现的十分突出,为远红外测温仪的研究与设计提供了很好材料。2.2红外辐射及红外光谱2.2.1红外辐射的产生任何物体内部的带电粒子都处于不断运动状态,当物体温度高于热力学温度0时,它就会不断地向周围进行电磁辐射。物体的自发辐射,常温下主要是红外辐射,俗称红外线,它是人眼看不见的光线,具有强烈的热作用,故又称热辐射。热辐射特性主要由温度决定,故称为温度辐射,是光学温度传感的基础。物体在常温下,发射红外线;当温度升高至500左

27、右,便开始发射部分暗红外观的可见光;当温度继续升高,物体会向外辐射电磁波,且随着温度的升高其波长会变短。当温度升到1500时,便开始发出白色光。当将一束白色光照射到一个玻璃三棱镜上时,通过三棱镜对不同波长光的折射,就会显现七彩的单色光束。图2.1是太阳光的分光实验示意图。图2.1 太阳光分光实验示意图2.2.2红外辐射源能够发射红外电磁波的物体或器件,皆称为红外辐射源。一个炽热物体向外辐射的能量大部分是通过红外线辐射出来的。物体的温度越高,辐射出的红外线越多,辐射的能量就越强。红外线和所有电磁波一样,是以波的形式进行直线传播的,红外辐射的物理本质是热辐射。红外辐射通常可以分类如下:工程所用辐射

28、源,包括碳弧灯、电发光辐射器、电加热的杆状辐射器等;自然红外辐射源,包括太阳、月球、恒星、行星、地球表面、大气和云层等。2.2.3远红外辐射与可见光的区别红外辐射是最为广泛的电磁辐射,而远红外辐射因其波长范围(5um14um)比较特殊,更具有代表性,在测温仪中的应用更广。任何物体在常规环境下都会产生自身的分子和原子的无规则运动,并不停地辐射出红外能量。运动愈剧烈,辐射的能量愈大,反之愈小。红外辐射是一种与可见光相邻的不可见光,以波的形式在空间(同一介质)进行直线传播的,并遵守逆二次方定律,它具有可见光相同的一般性能,诸如:直线传播、反射、干涉、衍射、偏振、折射、散射、吸收等性质。同时,远红外辐

29、射除具有电磁辐射的一般性质外,还具有一些与可见光不同的独有的特性如下: 远红外线对人眼不敏感,是不可见的,必须用对红外线敏感的红外控测器才能接收到,所以远红外技术在军事上具有特殊的用途。 远红外线的光量子能量比可见光的小,例如10um波长的红外光子的能量大约是可见光光子能量的1/20。 远红外线的热效应比可见光要强得多。 远红外线更易被物质所吸收,但对于薄雾来说,长波红外线更容易通过。2.2.4红外光谱红外线同其他任何光一样,也是一种客观存在的物质。红外线、可见光与不可见光等无线电磁波一起,构成了一个无限连续的电磁波波谱,红外光是太阳光谱的一部分,其波长范围和在电磁波中的位置如图2.2所示。图

30、2.2 电磁波谱各种辐射能按波长的分布图任何物体都会以电磁波的形式向外辐射能量,这种能量叫做辐射能。如太阳光线、热辐射、无线电波和射线等都属于这种能量的特殊形式,它们的形式虽然不同,但自然本质相同, 所有的辐射都遵守同样的反射和折射定律。在物理学中,可见光、不可见光(紫外线、射线、射线各微波)、红外线及无线电波等都是电磁波,在真空中以光速(3*10 m/s)传播,它们的差别只是波长不同而已。光是一种电磁波,在自由空间中传播的光波都可以表示为单色平面波的线性组合。红外线处在微波与红光之间,它占有的电磁波谱范围的波长是0.761000m, 与可见光相比要宽广得多,跨过10个倍频程,它相对应的频率范

31、围大致在4*103*10Hz。一般情况下,又把红外线分为四个较小的波段范围,即近红外(0.76m3m)、中红外(3m6m)、远红外(6m14m)、极远红外(14m1000m);且靠近可见光的为近红外区。红外光在金属中传播衰减很大,但红外辐射能透过大部分半导体和一些塑料,大部分液体对远红外辐射吸收非常大。气体对其吸收程度各不相同,大气层对不同波长的红外光存在不同的吸收带。电磁辐射都具有以下共同特点:电磁辐射都可以横波形式进行传播,即电磁波的振动方向与传播方向垂直;电磁辐射在真空中的传播速度相同,都等于光在真空中的传播速度;电磁辐射的传输并不需要介质。2.3远红外热效应与红外吸收2.3.1远红外热

32、效应及热释电效应远红外热效应是光能和红外辐射被吸收的结果,红外辐射的物理本质是热辐射,辐射的程度和能量主要由物体的温度所决定。从紫色光到红色光的热效应是逐渐增大的,且最大的热效应出现在红外辐射的频谱范围内,从可见光到红外辐射有明显的热效应,故又将红外辐射称为热辐射。红外辐射与电磁波辐射一样,能在其射程范围内被物体吸收并转换为热能,即使在高度真空里,通过热辐射也能进行能量的传递,也有被传输介质吸收和散射等现象,使辐射能在传输过程中会逐渐衰减。而热释电效应是热效应的一种,在红外线间隙的照射下,若使某些强介电常数物质(钛酸钡)的表面温度发生变化,在这些物质表面上就会产生电荷的变化,上下表面设置电极,

33、在正表面加以黑色膜。其表面温度上升T,其晶体内部的原子排列将变化,引起自发极化电荷Q,设元件电容为C,两极的电压为U,则U=Q/C,且热释电系数=Q/T 。但热释电效应产生的电荷不是永存的,只要它出现,很快就会被空气中的各种离子所结合。根据热释电效应制成的传感器,往往在它的元件前面加机械式的周期性遮光装置,以使此电荷周期性出现,只有当测移动物体时不用遮光装置。2.3.2红外吸收大气是红外辐射的主要传输介质,而组成大气的对称双原子分子,在红外线传输过程中不会引起分子电偶极矩的变化,不会造成传输衰减,不吸收15um以下的红外线。而其他气体分子如:等多原子分子,在红外线传输过程中会引起分子的电偶极矩

34、变化,导致红外线的吸收和散射,使辐射能逐渐衰减。在实际大气中,还存在着许多大小为的液态和固态的悬浮物也会对红外线发生强烈散射或吸收,导致红外传输的衰减。非干燥大气中吸收红外线最厉害的是水蒸气和二氧化碳;在波谱2.7,6.3附近有很强的吸收带;主要吸收2.7,4.3和15附近的红外辐射;红外辐射在通过大气层时被分割成3个波段,这3个对太阳光谱吸收较弱的区段,即22.6,35,814,这3个大气窗口对于从事远红外技术应用和研究尤为重要,一般红外仪器或红外系统都工作在这3个窗口之内,而远红外测温仪则工作在814的波段。2.4相关定律介绍2.4.1红外辐射的基本定律红外辐射的基本定律:当辐射能入射到物

35、体上时,一部分能量通过表面透入物体,这部分能量,一部分被吸收,另一部分被透过物体。如果用,表示被反射、被吸收和透过的能量,则有:+= 或者+q+=1 式(2.1)式中/= ;/=q ;/=其中,q,分别称为反射率吸收率和透过率。当=l时,则q=0,说明入射到物体上的辐射能全部被反射,此类物体称之为“绝对白体”;当q=1时,则=0,说明入射到物体表面上的辐射能全部被吸收,具有这种性质的物体称之为“绝对黑体”,或简称“黑体”;当=1时,则=q=0,即入射到物体表面上的辐射能全部穿透过去了,具有这种性质的物体称之为“绝对透明体”。物体的吸收率、反射率和透过率的大小,取决于物体本身的性质,物体表面状况

36、,入射波长和物体所处温度等。且在温度平衡情况下,其吸收率等于发射率。远红外辐射除了符合可见光的一些性能外,它还遵循着它固有的特殊规律,这些规律揭示了红外辐射的本质特性,奠定了远红外测温技术应用的基础。2.4.2黑体辐射定律能够在任何温度下全部吸收以任何波长入射或辐射的物体称作黑体。黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的发射和透过,其表面发射率为1。自然界中并不存在真正的黑体,在理论研究中必须选择合适的模型,普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出普朗克黑体辐射定律,即以波长表示黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。远红外测温系统的测量原理

37、基于黑体辐射定律。物体的红外辐射能量大小以其按波长的分布与他的表面温度关系密切。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确的测定他的表面温度,这就是远红外辐射测温依据的客观基础。处在热平衡状态的理想黑体在温度T时均匀地向四周辐射,从绝对黑体发射出来的单色辐射强度随波长的变化规律由普朗克定律确定=() 式(2.2)式中,-第一辐射常数, =3.741 5 Wm。-第二辐射常数,=1.438 79.K其中为波长,为绝对温度。在热辐射的所有波长上对式(2.2)进行积分,则全部辐射能量的总和为: E=()d= 式(2.3)式中,=5.67W/(),为斯蒂芬-波尔兹曼常数。式(2.3)称为黑体全

38、辐射定律。由该定律得,凡是高于绝对零度(-273)的物体均在不停地向周围空间以热辐射或电磁辐射的形式发射或者吸收一定的红外辐射能量。而且黑体单位面积发射的总辐射功率与其开氏温度的四次方成正比。通过对辐射能量的测量,就可以得出物体的温度。2.5远红外测温的特性介绍2.5.1远红外测温与接触测温的区别远红外测温属于无损检测的范畴,它区别于传统的接触测温,是非接触测温, 是利用红外辐射原理将远红外辐射特性的分析技术和方法应用于对设备或其他物体进行检验和测量的综合工程技术。与接触测温相比,在性能特点和测温要求都有显著的区别,如表2.1所示。远红外测温不仅可以测量温度高、有腐蚀性、高纯度的物体,而且可以

39、测量导热性差的、小热容量、微小的目标、运动的物体以及进行固体、液体表面温度的测量,其测温速度快、操作安全、测温范围宽、灵敏度高、检测效率高、测量精度高(1%以内)、对被测温场无干扰、热惰性误差小,可用于显微和远距离测温,特别是可测二维温度场的热像仪,由于它可以代替成千上万支温度计和热电偶的同时工作,使其他的测温方法更加相形见绌。基于远红外测温的诸多性能,必然给予远红外测温及远红外诊断技术以极其出色的特点。这些性能在做预防性维护时特别重要,如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏或停机的特别事件。因为大多数的设备和工厂处于不断运转中,停机等于减少收入,要防止这样的损失,通过扫描现场电子设备可以查找热点

40、。用远红外测温仪,可快速探测操作温度的微小变化,在其萌芽期就可将问题解决,减少因设备故障造成的开支和缩小维修范围,安全是使用远红外测温仪最重要的益处。远红外测温仪可在不安全的或接触测温比较困难的区域测温,能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度。因此,远红外测温技术在工业领域中的适用范围很广并获得飞速发展。物体在运动和生产过程中,热和温度的变化无处不在,生产中的温度控制与监测比比皆是。各种设备的缺陷和故障都直接或间接与温度变化相关,而这种温度的变化往往不能使用常规的接触测温方法监测,只适合于非接触的远红外测温。主要应用于铁路、石油化工、食品、电力等行业的温度检测、设备故障的诊断,特别适用于

41、高温和危险场合的显微和远距离测温。表 2.1 远红外测温和接触测温方式的性能比较远红外测温接触测温特点1.非接触测温对被测物体无影响1.接触测温对被测物体温场有影响2.检测物体表面温度2.不适合测瞬态温度3.反应速度快,可测动物体和瞬态温度3.不便于测量运动中的物体4.测温范围宽4.测温范围不够宽5.测温精度高,分辨0.01或更小5.不便于同时测量多个目标6.可对小面积测温,直径可达数微米6.要求精度高时,测温要求较简单7.可同时对点、线、面测温8.可测绝对温度,也可测相对温度9.要求精度高时,测温要求严格要求1.需知被测物体的发射率1.测温设备与被测温物体间良好接触2.被测物辐射能充分抵达远

42、红外探测器2.被测物体温度不能有显著变化3.尽量消除背景噪声远红外测温仪采用红外技术,通过测量表征被测温度的物理参数来求得被测温度,它不存在热接触和热平衡带来的缺点和应有范围的限制,可快速方便地测量物体的表面温度。不需机械的接触被测物体而快速测得温度读数。瞄准后只需按动触发器,在LED显示屏上读出温度数据。远红外测温仪重量轻、使用安全方便,并能可靠测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。远红外测温仪每秒可测出若干个读数,而接触测温仪做每次测量就需要若干分钟。2.5.2远红外测温仪的优缺点远红外测温仪可快速提供温度测量。红外测温技术作为无损检测众多方法中的一种,确有其独特的检

43、测优势,可完成X射线、超声波及激光全息检测等技术无法胜任的检测。比起接触式的测温方法,远红外线测温有着响应时间快、非接触性、操作安全、灵敏度高、检测效率高及使用寿命长等优点, 通过与接触测温的比较可将其优点归纳如下:它的测量不干扰被测温场,不影响温场的分布,从而具有较高的测量准确度,通常精度都是1%以内。测量范围宽.在理论上无测量上限,可以测量相当高的温度。探测器的响应时间短,反应速度快,易于快速与动态测量。不必接触被测物体,操作方便。可以确定微小目标的温度。与此同时,由于任何一种先进的技术方法都不可能完美无瑕的,远红外检测也不例外。目前远红外测温仪存在温度值确定困难、物体内部状况难以确定、价

44、格昂贵等问题。2.6选择远红外测温仪的要求上述辐射定律不仅指出了被测物体的红外辐射与其表面温度的关系,而且为检测方向和红外检测仪器工作波长范围的正确选择提出了原则性的要求。2.6.1最大接收辐射信号任何红外检测,总是希望红外仪器接收的被测目标红外辐射信号越大越好。为此,除根据兰贝特余弦定律选择最佳检测方向以外,还要求根据目标辐射的光谱分布选择红外仪器的响应波长范围。对于检测目标温度在27227(300500K)之间的电气设备而言,选择响应波长为8um14um的远红外仪器最合适;但以检侧500及以上目标为主时,则应选用3um5um的红外仪器为宜,这样可以接收较多的目标辐射。2.6.2影响红外测温

45、仪精度的因素远红外技术及其原理可理解为其精确的测温。当使用远红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量通过远红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号再通过微处理器转换为相应的温度值显示出来。有几个决定精确测温的重要因素,最重要的因素是发射率、温度范围、光学分辨率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。因此在设计远红外测温仪时要尽可能的解决影响测温精度的内、外界因素,从而提高测温仪的信价比,现将主要因素解释如下:发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有远红外测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量

46、误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些远红外测温仪可改变发射率,物体发射率的大小与其材料的性质、温度和表面状态直接相关,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。温度范围:本设计的温度范围要求达到27227摄氏度(分段),温度范围应与具体应用的温度范围相匹配这是由测温仪所工作的不同环境、要求所决定的。 光学分辨率(D:S):即测温仪探头到目标直径之比。比值越大,分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。如果测温仪远离目标,而目标又小,选择高分辨率的。目标尺寸:测温时,被测目标应大于测温仪的视场,否则测量有误差。建议被测目标尺寸超过测温仪视场的50%为好。视场,确保目标大于红外测温仪测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。2.6.3最大辐射对比度当用红外辐射检测表面温度与背景温度很接近的目标时,分辨目标与背景十分困难。但是,只要选择合适的仪器响应波长范围,仍可得到目标与背景之间有尽可能高的辐射对比度,从而提高对故障的检出率。为此,把目标与背景的辐射对比度定义为:=

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 其他范文


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号