2022年2022年红外测温系统设计与实现 .pdf
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1、第 37 卷第 5 期应用科技Vol. 37, . 52010 年 5 月AppliedScienceandTechnologyMay 2010doi: 10.3969/j. issn.1009 671X. 2010.05. 006红外测温系统设计与实现李智伟 , 冯驰( 哈尔滨工程大学信息与通信工程学院, 黑龙江 哈尔滨 150001)摘要: 针对高温环境下的实时监测问题, 红外测温系统采用比色测温法进行测量. 红外测温系统的核心技术是光学设计与光电转换, Labview系统作为数据处理和界面显示的平台, 实时地给出直观的数据图形和表格. 系统工作性能稳定, 最大程度地降低辐射率对测温精度的
2、影响, 使得测量结果更加接近物体真实温度, 可以满足对高温环境的温度测量工作.关键词 : 比色测温 ; Labview; 光纤束 ; 光电转换 ; 红外测温系统中图分类号 : TH811; TP212文献标识码 : A文章编号 : 1009 671X ( 2010)05 0024 05Design and implementationof infraredtemperature measurement systemLI Zhi-wei, FENG Chi( Collegeof Information and CommunicationEngineering,Harbin Engineering
3、 University,Harbin 150001,China)Abstract :Infrared temperaturemeasurementsystemis an effective meansfor real-time monitoring of high-tempera-ture environments. To reduce the impact of metal radiation on the temperature measurementaccuracy greatly,thesystem usesColorimetry method,which makesmeasureme
4、ntscloser to the true object temperature. Optical designand photoelectric conversionare the core technologiesof infrared temperaturemeasurementsystem. Data processingand display platform are realized by Labview,real-time datais given on visual graphics and tables. The stable per-formance of the syst
5、emcan satisfy temperature measurementin high-temperaturedenvironment.Keywords :colorimetry;Labview;fibre bundle;photo-electric conversion ; infrared thermometry收稿日期 : 2009-10-26.作者简介 : 李智伟( 1984 -) ,男, 硕士研究生, 主要研究方向: 视觉传感与信息处理, E-mail:lzwlzw00163. com.在工业生产中有许多高温环境,如金属冶炼、发电厂大型锅炉 、 化工生产等 . 为保证生产设备安全及
6、产品的品质 , 对这些高温环境进行准确实时的监测十分必要 . 目前 , 红外测温是一种最有效的监测方法, 广泛应用的红外辐射式测温仪主要采用全辐射测温法和亮度测温法, 测温精度往往受到水汽、 杂质尘埃等因素的影响, 增大测温误差 . 比色测温法和多光谱测温法 1精度高 、 相对易实现等优点受到广泛关注 . 根据比色测温原理设计硬件系统, 通过 PXI 数据采集卡以完成数据采集, 以 Labview 做软件处理 ,实现了一套功能稳定界面友好测量范围在550 1000 K 的比色测温系统.1测温方法简介高温环境测量方法主要分为接触式测量和非接触式测量.接触测温大多数等待热平衡时才能正确测定温度,
7、测量过程会受被测对象特性及传热方式的影响,使测定温度与真实温度可能不一致. 当介质在腐蚀性 、高温条件下工作时 , 测量元件的使用期限缩短, 测量准确度也会相应降低 . 铂铑热电偶测温是一种比较典型的接触式测温方法 2.非接触式测温以普朗克辐射定律为理论基础, 利用热辐射进行测温 , 其优点是响应快、 寿命长 、 非消耗性的, 可实现实时连续测量 , 但受被测物体的发射率和测量环境等因素的影响大, 抗干扰性差 . 辐射光受烟雾、 水蒸气 、 尘埃影响 , 可能导致测量误差增大. 使用比色法测温, 如果避开选择性吸收气体的吸收峰, 选用合适的波段, 所受的影响可以大大减小 . 比色测温法几乎不受
8、被测物体光谱发射率的影响 3.名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - 2红外测温系统设计2. 1硬件结构设计首先 , 根据光电器件的转换能力进行估算光纤束中 应 传 递多 少能 量, J16Si 双 色 光 电 管 转 换 出1 A电 流 对 不 同 波 长 分 别 约 需 要 2. 2 W 和1. 82W的能量,既透镜耦合到光纤中的能量不能少于 2. 2 W. 根据斯特潘 -玻尔兹曼定理 :J = T4.( 1)式中
9、:斯 特 潘-玻 尔 兹 曼 常 数 =5. 670 410 8W/( m2K4) , 是物体的辐射率, 黑体的值为1, 实际值小于1, 与物体的温度和材料等有关. 物体辐射出能量密度与热力学温度的4 次方成正比 . 根据式 ( 1) 可知直径5 cm 面积 500 K, 表面辐射能力约为 6. 955 W. 探头设计距离为1 m, 物体辐射能量分散在半球面上, 距离越远单位面积上的能量也越少. 红外光经过透镜和光纤束传输会存在一定的损耗, 由于是短距离传输光纤中的损耗非常小, 其总损耗量通常小于能量的5 %. 当镜头的口径为5 mm时, 面积远远小于辐射能量所在的半球的面积, 近似计算镜头受
10、光面积与半球表面积比F = 3. 125 106, 从而可以估算出进入镜头的能量约为M = J F = 6. 955W 3. 125 10 6= 21. 734 W. 远大于2. 2 W, 满足设计要求 .红外测温是通过测定物体辐射出的能量来计算温度的 , 如果被测的物体太小或者太远, 物体的像将不能覆盖整个待测物体. 距离系数 5对辐射高温计测量距离与待测物体直径做了限定:K = L/D.( 2)式中 : L 为探头到待测物体的距离, D 为辐射区域直径. 增大距离系数接收的能量就会减少, 如果不增加探头口径很难把距离系数做的很大, 目前, 红外测温仪的距离系数一般在2 300 之间 , 可
11、根据需要来设计, 本系统距离系数取20. 即镜头距被测目标1 m,可测量直径为5 cm 辐射区域 .透镜选择首先需要参考2 个重要的参数, 数值孔径 N 和有效焦距E, 光束直径为D:D = 2 N E.( 3)采用直径为5 mm 的光线束 , N 值与透镜的透光率有关, N值越大透镜的透光率越好,但是其值越大成本将也越高, 而且 N 值增大 , 视场宽度与工作距离都会相应地变小. 同时应选择透镜设计波长, 即透镜镀膜所对应的最佳透过波长, 总之透镜选择应根据需要综合考虑.比色测温法硬件结构示意图如图1 所示 .图 1硬件结构示意图待测物体辐射区域辐射能量经过透镜聚焦到光纤束上 , 经光纤束传
12、输 , 照射在 two-color 光电管 ( 双色光电管 ) 敏感面上 , two-color 光电管有 2 层的滤光片, 2 个滤光层分别对2 个不同波长的光具有良好的透过性 , 热辐射能量转换为2 路电信号输出 , 分别对 2 路信号进行直流放大.采用 J16Si 双色光电管可以有效地提高系统集成度, 但是由于不同波段光信号能量转换率不同, 需要进行补偿 . 与单模或者多模光纤相比光纤束的使用不仅降低了对准的难度, 而且传输光信号的能量更强, 有助于后续光电转换的实现.2. 2光电转换将辐射区域所辐射出的光能量转换成电信号,是红外测温硬件系统中最核心的部分, 其中放大器设计非常关键 .
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