600℃-1800℃热风炉拱顶红外测温仪 RF-4A12
RF-4A12 红外线测温仪 600℃-1800℃ RF 4A12高温计
固定式红外线测温仪 高温计 选型规格
RF-4A-XX红外线测温仪(又称比色高温计),RF-4A-XX是一款高性能、智能化的双色红外测温仪。红外线测温仪具有坚固的外形,采用304不锈钢机芯,可选装带吹扫和冷却功能的304不锈钢防护套。红外线测温仪使用手动可调焦镜头,消色差组合透镜,高可靠性电路设计(低温漂、全数字化测量设计方案、高集成度SOC芯片应用、可视化OLED操作界面)和软件设计(环境温度的补偿、实时信号处理、异常信号的处理、各种应用环境软件代码的不断优化)。使RF-4A-XX系列双色测温仪可满足各种苛刻工业现场和精确温度控制的使用需求。
RF-4A-XX系列双色测温仪通过测量两个不同波长能量的比值来确定物体的温度,先进的软、硬件设计,红外线测温仪可满足在水汽、灰尘、目标大小变化、部分被遮挡、发射率变化等环境中,即使检测信号衰减95%,也不会对测温结果有任何影响。
红外线测温仪它除了适用于一般工业场合的温度测量外,也适用于远距离测量小目标、发射率易变化的材料以及有强烈衰减的场合精确温度的测量。
RF-4A-XX系列双色红外测温仪可应用于中、高温2000℃以下双色测温需求,如:线棒材、热轧板、锻造、铸造、水泥窑、热处理、感应加热、单晶硅和多晶硅等各种工业场合温度的测量。也可以应用于真空炉、石墨炉、高温炉等超高温3000℃以下双色测温的应用,并具有较高的稳定性。
产品特点
红外线测温仪测温范围覆盖250℃~3000℃
红外线测温仪测温精度0.5%,重复精度为2℃,分辨率0.1℃
红外线测温仪响应时间5ms~99.99s可调
红外线测温仪采用手动可调焦镜头,标准焦距0.35m至无穷远,近焦距0.2m~0.5m可调
红外线测温仪对探测器采用PID恒温控制,自带全量程温度补偿,避免了环境温度对测量精度的影响
红外线测温仪兼具双色和单色测温功能
红外线测温仪采用高亮度绿色LED光源或目镜,清晰显示被测目标的位置及大小
红外线测温仪具有双色模式下,有镜头脏检测功能
红外线测温仪采用工业级OLED屏为显示界面,人机界面友好
红外线测温仪智能的外设接口:2路独立的模拟量输出、2路报警输出、1路电平输出以及1路RS485通讯接口。
红外线测温仪具有软硬件等抗干扰设计提高系统稳定性,可抗2500VDC脉冲群干扰
红外线测温仪有抗氧化测量功能,测量时不受氧化物的影响
红外线测温仪最多支持多通道红外测温仪总线级联,通过PC实现网络化控制
技术参数
RF-4A-X 红外线测温仪
型号 |
RF-4A-16 |
RF-4A-18 |
RF-4A-25 |
RF-4A-30 |
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测温范围 |
600℃~1600℃ |
600℃~1800℃ |
700℃~2500℃ |
700℃~3000℃ |
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探测器 |
Si/Si(叠层硅) |
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单色工作波长 |
1.08μm |
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比色工作波长 |
波长1:(0.7~1.08)μm;波长 2:1.08μm |
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主要应用 |
热轧、线棒材、金属锻造、铸造、感应加热、溶化的玻璃、水泥窑、半导体、真空炉、多晶硅、单晶硅 |
高温炉、石墨炉、真空炉、半导体 |
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距离系数 |
60:1 |
标准100:1, 60:1需定制 |
200:1 |
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测量距离 |
标准焦距:0.35m至无穷远可调;近焦距:0.2m~0.5m |
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测量精度 |
±0.5%T(T为测量温度值) |
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分辨率 |
0.1℃ |
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重复精度 |
±2℃ |
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单色系数 |
0.100~1.100,步距0.001可调。 |
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双色系数 |
0.850~1.150,步距0.001可调。 |
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响应时间 |
最快5ms,5ms-99.99s可调节 |
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信号处理 |
峰值、谷值、平均值,环境温度过高过低报警,单色、双色可切换,掉电保护等功能 |
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输出 |
第一组多种模拟量输出(4mA~20mA,0mA~20mA,0V~5V,0V~10V可切换), 输出分辨率16bit,精确到0.1℃,电流环输出最大负载600Ω,电压输出允许电流10mA |
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第二组模拟量输出4mA~20mA,分辨率16bit,精确到0.1℃,电流环输出最大负载600Ω |
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报警输出:上限、下限报警,采用光耦继电器使用寿命无限制, 导通电阻≤2Ω,最大允许电压AC42V或DC60V,最大允许电流120mA,响应时间2ms |
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PNP电平输出(输出电流100mA,带过载保护) |
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RS485输出,可实现参数修改,数据记录和查询等功能 |
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显示方式 |
采用工业级自发光OLED显示屏 |
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供电电源 |
DC(20~30)V,带过压、过流、短路保护,功耗:5W(24V@200mA) 内置EMI滤波器,可抗2500VDC脉冲群的干扰。 |
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预热时间 |
内置40℃恒温加热器,通电10min后测温。内置全程温度补偿, 测温精度几乎不受环境温度的影响。 |
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瞄准方式 |
可见高亮度绿灯或目镜瞄准,2选1 |
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接口 |
进口密封插头和12芯高温屏蔽电缆 |
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使用环境 |
不带水冷:-20℃~+60℃,吹扫压力为0.1MPa,流量为6L/ min 带水冷:-20℃~+200℃,冷却水压力为0.2MPa,流量为2L/min |
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防护等级 |
IP65 |
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型号 |
RF-4A-12A |
RF-4A-14A |
RF-4A-20A |
RF-4A-25A |
测温范围 |
250℃~1200℃ |
350℃~1400℃,下限温度也可以延伸到300℃ |
400℃~2000℃ |
450℃~2500℃ |
探测器 |
InGaAs/InGaAs(叠层铟镓砷) |
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单色工作波长 |
1.7μm |
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比色工作波长 |
波长1:(0.9~1.7)μm 波长 2:1.7μm |
波长1:(1.25~1.7)μm 波长 2:1.7μm |
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主要应用 |
有色金属加工、镀锌线、低发射率材料温度测量(铝、铜、锌等) |
热轧、线棒材、有色金属加工、感应加热、 镀锌线 |
激光加热或真空炉 |
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距离系数 |
30:1 |
60:1 |
100:1 |
200:1 |
测量距离 |
标准焦距:0.35m至无穷远可调,近焦距:0.15m~0.5m |
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测量精度 |
±0.5%T(T为测量温度值) |
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分辨率 |
0.1℃ |
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重复精度 |
±2℃ |
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单色系数 |
0.100~1.100,步距0.001可调。 |
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双色系数 |
0.850~1.150,步距0.001可调。 |
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响应时间 |
最快5ms,5ms-99.99s可调节 |
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信号处理 |
峰值、谷值、平均值,环境温度过高过低报警,单色、双色可切换,掉电保护等功能 |
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输出 |
第一组多种模拟量输出(4mA~20mA,0mA~20mA,0V~5V,0V~10V可切换), 输出分辨率16bit,精确到0.1℃,电流环输出最大负载600Ω,电压输出允许电流10mA |
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第二组模拟量输出4mA~20mA,分辨率16bit,精确到0.1℃,电流环输出最大负载600Ω |
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报警输出:上限、下限报警,采用光耦继电器使用寿命无限制, 导通电阻≤2Ω,最大允许电压AC42V或DC60V,最大允许电流120mA,响应时间2ms |
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PNP电平输出(输出电流100mA,带过载保护) |
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RS485输出,可实现参数修改,数据记录和查询等功能 |
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显示方式 |
采用工业级自发光OLED显示屏 |
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供电电源 |
DC(20~30)V,带过压、过流、短路保护,功耗:5W(24V@200mA) 内置EMI滤波器,可抗2500VDC脉冲群的干扰。 |
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预热时间 |
内置40℃恒温加热器,通电10min后测温。内置全程温度补偿,测温精度几乎不受环境温度的影响。 |
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瞄准方式 |
可见高亮度绿灯或目镜瞄准,2选1 |
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接口 |
采用全密封插头和12芯高温屏蔽电缆 |
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使用环境 |
不带水冷:-20℃~+60℃,吹扫压力为0.1MPa,流量为6L/ min 带水冷:-20℃~+120℃,冷却水压力为0.2MPa,流量为2L/min |
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防护等级 |
IP65 |
信号接线表
棕 |
红 |
橙 |
黄 |
绿 |
蓝 |
紫 |
灰 |
白 |
黑 |
粉红 |
深蓝色 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
+24V |
0V |
多种方式 模拟量 |
(4~20) mA |
输出信号地线 |
PNP 输出 |
COMH |
NOH |
COML |
NOL |
A |
B |
电源输入 |
模拟量输出 |
上限报警输出 |
下限报警输出 |
RS485通讯接口 |
多种方式模拟量输出为:(4~20)mA、(0~20)mA、(0~5)V、(0~10)V可选,默认为(4~20)mA
。PNP输出为脏镜头报警输出。模拟量输出与电源输入相互隔离,RS485通讯接 口与电源输入隔离。
红外测温仪分类
红外测温仪通过物体发出的红外辐射能量大小来确定物体的温度。理论上讲,任何高于绝对零度的物体都能发出红外辐射能量。红外测温仪按测量波长的多少可分为单色红外测温仪、双色红外测温仪、多色红外测温仪。
红外测温仪原理
单色红外测温仪原理
目前市场上的单色红外测温仪,多为窄波段红外测温仪。它的测温原理是通过物体某一狭窄波长范围内发生的辐射能量,来决定温度的大小。红外测温仪测量的是一个区域内的平均温度,测量值受发射率、镜头的污染以及背景辐射的影响。
红外线测温仪物体发出辐射能量的大小与发射率有一定关系。发射率越大,物体发出的红外线能量越大。物体的发射率与物体表面的状态有一定关系,表面的粗糙度、亮暗程度、不同材质都会影响发射率。所以在使用单色红外测温仪时,常会有一张不同材质的发射率表。
红外测温仪原理
比色测温仪又称双色测温仪。它是利用邻近通道两个波段红外辐射能量的比值来决定温度
的大小。比值与温度的关系是线性的,这是由探测器的性能决定的。
双色测温仪能够消除水汽、灰尘、检测目标大小变化、部分被遮挡、发射率变化等的影
响,双色测温仪测量绝大数灰体材料时不需要修正双色系数,双色测温仪测量一个区域内最高温度的平均值。
精工仪器研发生产的双色红外测温仪可以克服严重水汽、灰尘、检测目标大小变化、部分被遮挡、发射率变化等的影响,即使检测信号衰减95%,也不会对测温结果有任何影响。独特的软件算法,可以克服氧化层的影响。软硬件设计,适用于百万倍动态信号的处理,可以满足用户对仪器精度、重复性、等各方面的要求。
双色测温仪与单色测温仪比较的优势
双色红外测温不会随物体表面的状态而变化(表面粗糙度不一样、或表面的化学状态不一样),不会影响测温的准确性,而单色测温仪就会有影响。
精工仪器生产的红外测温仪的光学部分如玻璃,在使用一段时间后会留下一些灰尘,空气中有水、气、油等,都会使发射率系数降低,所以单色测温仪在此时测量温度会降低。双色测温仪是通过测量物体在特定的两个波段范围内的比值,当出现灰尘、水汽等,所测得的两个波段范围内的信号同时下降,相除以后,比值不变。但这并不指使用双色测温仪就不需要进行维护,灰尘、水汽等太脏时,仍需擦拭玻璃。
单色红外测温仪不能测量比视场范围小的物体。当目标不能充满视场时,会使测量温度低
双色测温仪能测量比视场范围小的物体。
适用场合
单色模式适用场合
被测物测量面积较大(完全能够充满目标视场)、表面较平整(不弯曲)、与测量方向小于30度、被测物体 表面理化状态稳定(非处于氧化、气化、液化过程之中) 、光学通道少灰尘和没有阻挡与衰减等场合下物体温度的测量。
双色模式适用场合
测量现场多灰尘、水汽和雾气,测量距离远和近的变化,测量小目标,物体局部被遮挡等场合,以及需要免维护的场合。双色模式允许安装角度与测量方向小于45度。当背景温度比被测温度更高时,不适用于选择双色模式,应选择单色模式。