发射率检测方法
红外发射率 吸收率

红外发射率吸收率红外发射率和吸收率是物体在红外辐射中的两个重要参数。
红外辐射是一种电磁辐射,具有比可见光更长的波长,无法被人眼直接观察到。
红外发射率是指物体在红外辐射下发射出的能量占总能量的比例,而吸收率则是指物体吸收红外辐射的能力。
红外发射率和吸收率是红外热成像技术中的重要参数。
红外热成像技术利用物体吸收和发射红外辐射的特性,通过红外相机将物体的红外辐射能量转化为可视化的图像。
这种技术在军事、工业、医疗等领域有着广泛的应用。
对于不同材料而言,其红外发射率和吸收率的数值是不同的。
一般来说,黑色物体的红外发射率较高,而白色物体的红外发射率较低。
这是因为黑色物体能更好地吸收红外辐射,而白色物体则能更好地反射红外辐射。
红外发射率和吸收率的数值范围在0到1之间,其中0表示完全反射,1表示完全吸收。
红外发射率和吸收率与物体的表面特性、材料成分以及波长有关。
例如,金属材料的红外发射率较低,而非金属材料的红外发射率较高。
这是因为金属材料具有良好的电导性,能够将红外辐射迅速传导到物体内部,使得物体的红外发射能量减少。
而非金属材料则相对较差,很大程度上保留了红外辐射能量。
红外发射率和吸收率对于红外热成像技术的应用至关重要。
准确的红外发射率和吸收率数值可以帮助我们更好地理解和解释红外图像。
例如,在工业领域,通过测量物体的红外发射率和吸收率,可以评估物体的热性能,检测异常情况,提前发现故障。
在医疗领域,测量人体组织的红外发射率和吸收率可以帮助医生诊断疾病,如乳腺癌、皮肤病等。
在红外热成像技术的应用中,我们需要注意的是,红外发射率和吸收率并不是固定不变的数值,而是随着物体表面特性和环境条件的变化而变化。
例如,物体表面的油脂、水汽、灰尘等会影响物体的红外发射率和吸收率。
因此,在进行红外热成像测量时,需要对物体表面进行清洁和处理,以保证测量结果的准确性。
红外发射率和吸收率是物体在红外辐射中的重要参数,对于红外热成像技术具有重要意义。
基于积分球反射计的红外光谱发射率测量系统校正方法

基于积分球反射计的红外光谱发射率测量系统校正方法张宇峰;戴景民;张昱;潘卫东;张磊【摘要】In view of the influence of non-ideal reference standard on spectral emissivity measurement,by analyzing the principle of infrared emissivity measurement system based on integrating sphere reflectometer,a calibration method suitable for measuring spectral emissivity system using the reflection measurement was proposed.By fitting a spectral reflectance curve of the reference standard sample to the given reflectance data,the correction coefficient of measurement system was computed.Then the output voltage curve of reference standard sample was corrected by this coefficient.The system error caused by the imperfection of reference standard was eliminated.The correction method was applied to the spectral emissivity measurement system based on integrating sphere reflectometer.The results measured by the corrected system and the results measured by energy comparison measurement were compared to verify the feasibility and effectivity of this correction method in improving the accuracy of spectral emissivity measurement.%针对非理想参考反射标准对光谱发射率测量结果的影响,基于积分球反射计的红外发射率测量系统原理,提出了一种适用于反射法光谱发射率测量系统的校正方法.通过参考反射标准样光谱反射率的数据拟合,得到反射率的曲线方程,计算反射测量系统的校正系数,校正参考标准样的输出电压,推导出光谱反射率为1的参考标准样输出电压曲线,消除了非理想参考标准造成的系统误差.应用该修正方法对基于积分球反射计的太阳能选择吸收涂层光谱发射率测量系统进行了校正,将校正后的光谱发射率测量结果与能量比较法的测量结果进行对比,验证了校正方法的可行性,有效性,提高了光谱发射率测量的准确度.【期刊名称】《光谱学与光谱分析》【年(卷),期】2013(033)008【总页数】5页(P2267-2271)【关键词】校正方法;积分球反射计;红外光谱发射率;参考标准【作者】张宇峰;戴景民;张昱;潘卫东;张磊【作者单位】哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院,黑龙江哈尔滨150001;哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院,黑龙江哈尔滨150001;哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院,黑龙江哈尔滨150001;哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院,黑龙江哈尔滨150001;哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院,黑龙江哈尔滨150001【正文语种】中文【中图分类】O657.33;O433.1引言基于积分球反射计的光谱发射率测量方法不仅解决了常温和中低温发射率测量的难题,而且突破了测量超低发射率材料的技术瓶颈。
微波炉磁控管的工作原理与检测方法

微波炉磁控管的工作原理与检测方法微波炉是现代生活中常见的厨房电器之一,而微波炉的核心部件之一就是磁控管。
磁控管是一种特殊的真空电子器件,它通过控制电子束的运动来产生和改变微波能量的强度,从而实现加热食物的目的。
下面将详细介绍磁控管的工作原理和检测方法。
1.磁控管的工作原理:磁控管由阴极、阳极和聚束极等部分组成。
其中,阴极产生的电子束经过聚束极的聚束作用,通过磁聚束磁场的影响,最终打到阳极上。
整个过程中,磁聚束磁场的强度可以通过控制磁铁的电流来改变,从而控制电子束的聚束程度。
当电子束打到阳极上时,会与阳极上的微波谐振腔发生相互作用,产生微波能量。
2.磁控管的检测方法:(1)电子束的发射测试:通过测量磁控管的阴极电压和阴极电流,可以获得电子束的发射情况。
在测试之前,需要将电源电压稳定在额定值,然后分别测量阴极电压和阴极电流,并计算电子束的发射率。
当发现发射率低于标准值时,可能说明磁控管存在故障。
(2)磁聚束磁场的测试:通过测试磁控管的磁聚束磁场,可以验证磁控管的聚束效果是否正常。
一种常用的测试方法是使用霍尔元件测量磁聚束磁场的强度。
将霍尔元件放置在磁聚束磁场中,通过测量霍尔元件的输出电压,可以计算磁聚束磁场的强度。
当磁聚束磁场强度不符合标准值时,说明磁控管的聚束效果不正常。
(3)微波输出功率的测试:通过测量磁控管输出的微波功率,可以验证磁控管是否正常工作。
一种常用的测试方法是使用微波功率计测量输出微波的功率。
将微波功率计与磁控管的输出口连接,并调整微波功率计的灵敏度,即可测量到输出的微波功率。
当微波输出功率不达标时,可能说明磁控管存在故障。
除了以上的测试方法,还可以通过观察磁控管的外观,检查有无磁控管表面鼓包或漏油等异常情况,这些异常情况可能也会影响磁控管的正常工作。
总结:磁控管是微波炉的核心部件之一,通过控制电子束的运动来产生和改变微波能量的强度。
通过对磁控管的阴极电压、阴极电流、磁聚束磁场和微波输出功率等指标的测试,可以判断磁控管是否正常工作。
反射隔热涂料半球发射率的检测方法及设备介绍

反射隔热涂料半球发射率的检测方法及设备介绍姜广明;郭晶;马海旭;王连盛【摘要】根据反射隔热涂料半球发射率检测的三种常见方法,总结反射隔热涂料标准中的技术指标.介绍测试半球发射率的便携式辐射率仪法的设备原理及组成.比对稳态量热计法和便携式辐射率仪法测得的反射隔热涂料的半球发射率的结果.【期刊名称】《工程质量》【年(卷),期】2018(036)009【总页数】3页(P78-80)【关键词】反射隔热涂料;半球发射率;稳态量热计法;便携式辐射率仪法【作者】姜广明;郭晶;马海旭;王连盛【作者单位】中国建筑科学研究院有限公司,北京 100013;中国建筑科学研究院有限公司,北京 100013;中国建筑科学研究院有限公司,北京 100013;中国建筑科学研究院有限公司,北京 100013【正文语种】中文【中图分类】TQ630.7+20 引言半球发射率是指一个辐射源在半球方向上的辐射出射度与具有同一温度的黑体辐射源的辐射出射度的比值。
根据不同的测量原理,半球发射率的测量方法可分为量热法、反射率法、能量法和多波长测量法等多种方法[1]。
高半球发射率的反射隔热涂料能有效降低围护结构综合传热系数,具有显著的隔热降温效果[2]。
徐斌[3]通过参数分析和仿真计算说明了反射隔热涂料的半球发射率提高,可以降低房间的空调负荷,节约大量的电能。
1 半球发射率的检测方法国内反射隔热涂料的标准众多,按照检测半球发射率的方法不同,可分为三类。
第一类是依据 GJB 2502-1995《卫星热控涂层试验方法》中的稳态量热计法(即方法 310)。
我国早期的反射隔热涂料标准,如 GB/T 25261-2010《建筑用反射隔热涂料》,JC/T 1040-2007《建筑外表面用热反射隔热涂料》,JG/T 235-2008《建筑反射隔热涂料》等都采用的是这种国军标的方法。
GJB 2502-1995《卫星热控涂层试验方法》中的稳态量热计法示意图如图1所示。
广播电视发射机检测方法及依据

机输出端耦合出的射频 功率接 入功率计 , 合器与主馈之 耦 间的衰减值需要预先测知 , Y表示 , 用 单位为 d 功率计 B; 上读 出的数值用P表示 , 单位为 W , 则图像发射机的输 出 平均功率 P ,可按 式 P = ( ×l ( /1)求 出,然 BPW) g Y 0
后可以得到 同步顶功率 P=16 。 .8×P 。
量方法单声和立体声) ) ;
残波辐射
当发 射功率大干或等 2 <lW并低于载波功率6 b 于 5 W: m 0 i r
当发 射功率小于2W: 5 5 <2 w并低于载波 u 功率4d 0B
()G Tl7 20 电视发射机技术要 求和测 量 5 Y/ ~ o l 7
方法 l
l 检测指标 输出 功率 检测标准值 ±l 0 %
当 发射功率大于5W: 0 <±lH kz
当发射功率小于等于5W : 0 <士2 H kz
()G T19 20 米波调频 广播要 求和测量方 2 Y/ 6~ 0 1
法 》 ;
l
I 频率允许偏差 载波
()G T 3 20 ( 3 B/ 4 — 00( 1 1 米波调频广播技 术规范 》 ; ()G 4 1. 8 调频广播发射 机技 术参数和 测 4 B 32 卜 4
全省规模的广播 电视无线 电台专项检测 , 在全 国无线 电管理部门尚无先例。 以下简要介绍安徽 省广播 电视 发射
机检测的方法和依据。
对调频发射机 的检测 指标 如表 2 所示 。
表 2调频发射机检 测指标
() i 皖无办 (0 6 0 20 )1号文 , 皖无 办 (06 6 20 )1 号文 ;
维普资讯
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皇 墼 .善 : 1 测蠹法及依据
GB-T_12604.4-2005_无损检测_术语_声发射检测

无损检测术语----声发射检测2.1声发射acoustic emissionAE材料中局域源能量快速释放而产生瞬态弹性波的现象。
a)应力波发射stress wave emission;b)微震动活动microseismic activity;2.2声—超声acousto-ultrsonics AU将声发射信号分析技术与超声材料特性技术相结合,用人工应力波探测和评价构件中弥散缺陷状态、损伤情况和力学性能变化的无损检测方法。
2.3声发射信号持续时间AE signal duration声发射信号开始和终止之间的时间间隔。
2.4声发射信号终止点AE signal end声发射信号的识别终止点,通常定义为该信号与门槛最后一个交叉点。
2.5声发射信号发生器AE signal generator能够重复产生输入到声发射仪器的特定瞬态信号的装置。
2.6声发射信号上升时间AE signal rise time声发射信号起始点与信号峰值之间的时间间隔。
2.7声发射信号起始点AE signal start由系统处理器识别的声发射信号开始点,通常由一个超过门槛的幅度来定义。
2.8阵列array为了探测和确定阵列内源的位置而放置在一个构件上两个或多个声发射传感器的组合。
2.9衰减attenuation声发射幅度每单位距离的下降,通常以分贝每单位长度来表示。
2.10平均信号电平average signal level整流后进行时间平均的声发射对数信号,用对数刻度对声发射幅度进行测量,以dB AE 单位来表示(在前置放大器输入端,0dB AE对应于1μV)。
2.11声发射通道channel,acoustic emission由一个传感器、前置放大器或阻抗匹配变压器、滤波器、二次放大器、连接电缆以及信号探测器或处理器等构成的系统。
注:检测玻璃纤维增强塑料(FRP)时,一个通道可能采用两个以上的传感器;对这些通道可能进行单独处理,也可能按相似的灵敏度和频率特性进行预先分组处理。
基于光谱处理和热电偶测量的生物质火焰发射率实验研究
第52卷第4期2021年4月中南大学学报(自然科学版)Journal of Central South University (Science and Technology)V ol.52No.4Apr.2021基于光谱处理和热电偶测量的生物质火焰发射率实验研究郑树,李心语,韩磊,陆强(华北电力大学生物质发电成套设备国家工程实验室,北京,102206)摘要:结合火焰发射光谱检测原理和热电偶测温技术,对生物质火焰发射率进行实验研究。
提出一种生物质火焰发射率的热电偶计算模型,并在生物质燃烧炉中对3种常见生物质燃料(松木、红木、稻壳)燃烧火焰进行检测实验。
研究结果表明:在同一波长下,松木燃烧火焰发射率最大,其次是红木燃烧火焰发射率,稻壳燃烧火焰发射率最小,且发射率在光谱短波段达到最大值,随波长的增大而减小;将发射率计算结果与光谱计算模型所得结果进行对比验证,稻壳燃烧火焰发射率的平均相对误差最大,为3.02%,证明了模型的准确性与适用性。
关键词:生物质火焰;火焰发射光谱;热电偶测温;发射率中图分类号:TK6文献标志码:A开放科学(资源服务)标识码(OSID)文章编号:1672-7207(2021)04-1268-08Experimental study of biomass flame emissivity based on spectralprocessing and thermocouple measurementsZHENG Shu,LI Xinyu,HAN Lei,LU Qiang(National Engineering Laboratory for Biomass Power Generation Equipment,North China Electric PowerUniversity,Beijing 102206,China)Abstract:The flame emissivity of biomass was studied by combining the flame emission spectroscopy and thermocouple temperature measurement technology.A thermocouple calculation model of biomass flame emissivity was proposed and three kinds of common biomass fuels(pine wood,red wood,rice husk)flame detection experiments were carried out in a laboratory biomass combustion furnace.The results show that pine wood has the highest flame emissivity at the same wavelength,followed by mahogany flame emissivity and rice husk flame emissivity,and the emissivity reaches the maximum value in the short wavelength,which decreasesDOI:10.11817/j.issn.1672-7207.2021.04.023收稿日期:2020−06−29;修回日期:2020−08−10基金项目(Foundation item):国家重点研发计划项目(2017YFB0601900);国家自然科学基金面上资助项目(51976057);国家自然科学基金优秀青年科学基金资助项目(51922040)(Project(2017YFB0601900)supported by the National Key Research Development Program of China;Project(51976057)supported by the National Natural Science Foundation of China;Project (51922040)supported by the National Natural Science Foundation for Outstanding Youth Science of China)通信作者:郑树,博士,副教授,从事燃烧检测研究;E-mail :******************.cn引用格式:郑树,李心语,韩磊,等.基于光谱处理和热电偶测量的生物质火焰发射率实验研究[J].中南大学学报(自然科学版),2021,52(4):1268−1275.Citation:ZHENG Shu,LI Xinyu,HAN Lei,et al.Experimental study of biomass flame emissivity based on spectral processing and thermocouple measurements[J].Journal of Central South University(Science and Technology),2021,52(4):1268−1275.第4期郑树,等:基于光谱处理和热电偶测量的生物质火焰发射率实验研究with the increase of the wavelength.The results of the emissivity calculation are compared with the spectral calculation model,and the maximum average relative error is3.02%,which appears in the rice husk flame.The accuracy and applicability of the model are proved.Key words:biomass flame;flame emission spectrum;thermocouple temperature measurement;emissivity能源是社会发展的基石,目前世界能源需求仍以燃烧产生的能量为主[1]。
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发射率检测方法 一、国内外发射率检测现状 表面辐射特性的研究工作可以追溯到十八世纪,早在1753年富兰克林就提出不同的物质具有不同的接受和发散热量能力的概念。几百年来人们在理论上、实验中、工程上做了大量的研究工作。随着辐射传热学、红外技术、太阳能研究、材料科学及黑体空腔理论等的发展,近五十年以来材料发射率的测量方法有了很大的进展。目前在国际上已建立了分别适用于不同温度和状态以及不同物质的各种测试方法和装置。
(1)量热法 量热法的基本原理是:一个热交换系统包含被测样品和周围相关物体,根据传热理论推导出系统有关材料发射率的传热方程,通过测量样品某些点的温度值得到系统的热交换状态,即能求得发射率。量热法又分为稳态量热法和瞬态量热法。Worthing的稳态加热法就是采用灯丝进行加热,测量精度达到了2%,但是样品制作复杂,且测量时间长。瞬态法即采用激光或电流等瞬态加热技术,其代表是70年代美国NIST的基于积分球反射计法的脉冲加热瞬态量热装置,其测量速度快,测量上限高达4000℃,能精确测量多项参数,但是被测物必须是导体限制了其应用范围。 (2)反射率法 反射率法基于的原理是对于不透明的样品,反射率+吸收率=1,将已知强度的辐射能量投射到透射率为0的被测面上,根据能量守恒定律和基尔霍夫定律,通过反射计求得反射能量,得到样品的反射率后即可换算成发射率。常用的反射计有:Dunkle等人建立的热腔反射计,该方法能够测量光谱发射率但不适用于高温测量;意大利IMGC的积分球反射计具有很宽的测量温度范围;激光偏振法只能用于测量光滑表面的发射率。
探测器工作原理图 探测器组装图 (3)辐射能量法法 能量法的基本原理是直接测量样品的辐射功率,根据普朗克定律或斯蒂芬玻尔兹曼定律和发射率的定义计算出样品表面的发射率。一般均采用能量比较法,即用同一探测器分别测量同一温度下绝对黑体及样品的辐射功率,两者之比就是材料的发射率值。 (1)独立黑体法:独立黑体法采用标准黑体炉作为参考辐射源,样品与黑体是各自独立的,辐射能量探测器分别对它们的辐射量进行测量。测量材料全波长发射率时,探测器需要选择使用无光谱选择性的温差电堆或热释电等器件;测量材料光谱发射率时,需要选择使用光子探测器并配备特定的单色滤光片。许进堂等人曾采用独立黑体方案设计了一套法向全波长发射率测量装置,精度可以达到3.7%。独立黑体方案的优点在于能够精细地制作标准辐射源,并可精确地计算其辐射特性。其缺点在于等温条件难以得到保证,特别是对不良导热材料。在实际应用中,人们还常常采用整体黑体法和转换黑体法两种能量法测量材料的发射率,即在试样上钻孔或加反射罩,使被测材料变为黑体或逼近黑体性能,从而进行材料发射率的测量。
两种转换黑体法示意图 (2)红外傅里叶光谱法:进入90年代以来,由于红外傅里叶光谱仪的
发展和广泛应用,很多学者都建立了基于该装置的材料光谱发射率测量系统和装置。红外傅里叶光谱仪主要由迈克尔逊干涉仪和计算机组成,其工作原理是光源发出的光经迈克尔逊干涉仪调制后变成干涉光,再把照射样品后的各种频率光信号经干涉作用调制为干涉图函数,由计算机进行傅里叶变换,一次性得到样品在宽波长范围内的光谱信息。因此,红外傅里叶光谱仪在测量红外发射方面是一个功能强大的仪器。近年来,许多国家都进行了基于傅里叶红外光谱仪材料光谱发射率测量的研究工作。最具有代表性的是半椭球反射镜反射计系统,该系统由Markham等人研制,曾获1994年美国百项研发大奖。系统的整体结构示意图如图所示。
系统可以同时测量材料的光谱发射率和温度,温度测量范围为50~2000℃,典型测量精度为5%;光谱测量范围为0.8~20μm,典型测试精度为3%。试样直径为10~40mm,试样的有效直径测量范围为1~3mm,为保证加热时试样温度的均匀性,试样的最佳厚度为1~3 mm。 (4)多波长测量法 多光谱法是可以同时测量温度和光谱发射率的新方法,其基本原理是利用待测样品在多光谱条件下的辐射信息,通过假定的发射率和波长的数学模型进行理论分析计算,得到待测样品的温度和光谱发射 率。多光谱法的优点是测量速度快,设备简单易于现场测量,不需要制作标准样品。很多国家都在研究多光谱法,多波长测量法的原理是通过测量目标多光谱下的辐射信息,建立发射率与波长关系模型及理论计算,同时得到温度与发射率信息值。该方法能够实现现场测量,并且测量温度没有上限,但是测量精度有限,并且对不同材料的适用性差,没有一种算法能适应所有材料。但是这是未来的发展方向。 发射率测量方法的优缺点
二、本方案的基本原理 考虑到红外热像仪和多光谱分析仪较贵,本方案计划采用“双罩法”测量。“双罩法”的基本原理就是将待测样品的辐射能量与处于相同温度下黑体所辐射的能量相比,就得到待测样品的发射率,本文中所述的发射率如无特别说明均指半球发射率。在工程上将被测面近似为灰体,灰体的定义是在任何温度下所有各波长射线的辐射强度与同温度黑体的相应波长射线的辐射强度之比等于常数。 测量原理结构如图所示,双罩即由半球吸收罩与半球反射罩组成,其中吸收罩内表面为高吸收率材料,反射罩内表面为高反射率材料。为了便于讨论半球罩的检测工作原理,可作如下三个假设:(1)不考虑透射率(即透射率=0),反射罩的内表面反射率和吸收罩的内表面吸收率均为1;(2)顶部开口面积相对于半球面积可忽略,不需要考虑在开孔处的能量损失。(3)罩内表面温度在测量过程中保持不变,因此罩内表面与被测表面间没有相对传热。设被测物体表面的温度为Ts,发射率为ε。当半球反射罩扣在被测物体表面上时,反射罩和被测物体表面组成一个闭合腔体,由被测物体表面发射的辐射能被反射罩内表面不断地反射,而被测物体表面却不断地吸收由反射罩反射回来的辐射能。由于辐射是以光速传播,因此上述的不断反射和吸收过程是瞬间完成。 设ω0为温度TS时的黑体辐射功率,当反射罩对着被测物体表面时,所组成的闭合腔体就成为一个等效黑体。自然敏感元件从小孔中接收到的辐射功率等于黑体辐射功率。设φ12为被测物体表面对半球罩顶部小孔的角系数,则由小孔通过的辐射功率为Eb=φ12ω0。将反射罩换成吸收罩,这时由于吸收罩表面和被测物体表面组成闭合腔体,因此被测物体表面辐射到吸收罩内表面的能量完全被吸收。敏感元件接收到的辐射功率即为被测表面发射的固有辐射功率ES=φ12εω0。固有辐射功率与黑体辐射功率的比值即为被测面的发射率: 式中K敏感元件的热转换系数。 测量传感器结构如上图所示, 由吸收罩与反射罩两部分组成。在理想情况下,被测面为灰体,半球反射罩反射率 ρ为1, 被测表面能量经反射罩多次反射后由从小孔出射, 此时被测面有效辐射率为1,其辐射能为E = σ T4。同时,理想情况下半球吸收罩的吸收率α为1,被测表面向吸收罩辐射的能量均被其吸收,由小孔出射的能量为被测面自身辐射能E = ε σ T4。这样从两罩小孔中出射的辐射能比值即为被测表面发射率。实际的反射罩反射率和吸收罩吸收率不可能为1,需要分析其误差影响。这里引入有效发射率的概念, 可得半球罩结构下被测表面的有效发射率εeff公式
式中: α为罩体吸收率; F1 和F2 分别为被围表面与半球罩面 积。 根据有效发射率的意义,对于敏感元件热电堆,半球吸收罩输出Va 与半球反射罩输出Vr 为: 式中: ε e ffa与εef fr分别为吸收罩和反射罩对应被测面的有效发射率,两者比值为电压比。 根据有效发射率式( 1)可得实际测量的传感器输出电压比将比被测发射率小, 但这部分偏差可通过标定过程补偿。该系统采用4个第三方测定的样板对测量系统进行标定, 补偿由于反射罩和吸收罩特性影响导致的误差。 在长期在线测量条件下, 吸收罩和反射罩的温度升高, 其自身辐射能也将通过被测面反射后由小孔出射, 并且热电堆输出电压随传感器冷端温度升高而变化, 从而引起测量误差, 通过分析建立误差因素模型:
式中,是吸收罩与其传感器冷端的温度误差系数; ,
是反射罩与其传感器冷端的温度误差系数; ,为将测得电压补偿到一个相对零点后仅含有表面辐射量信息的值用 和
代替Va 和Vr 解方程组( 1)、( 2)、( 3), 将求得的发射率值标定后即可
实现发射率的在线长时测量。 三、系统的总体结构 测量系统总体结构如图所示,包括传感器模块、信号处理模块和上位机测量显示模块。传感器模块包括2个半球罩及热电堆传感器、4 路PT100 热电阻测量补偿温度和一路PT100测量被测面温度Ts, 通过测量表面温度得到发射率与温度的对应关系;信号处理模块为温度测量部分提供电流驱动,并且采集7路信号进行A /D转换后通MODBUS协议将数据实时传输给上位机;上位机接收数据后通过补偿模型计算出发射率值, 并实时绘制被测面发射率随温度的变化曲线。 在应用现场, 传感器与上位机距离超过15 m, 考虑到红外热电堆传感器的输出为几mV, 如果将信号通过长线传输至电路将会对本来就很小的信号造成衰减, 因此采用将电路与2个半球罩做成一体结构, 如图中实线框所示。该结构对测量电路的测量精度与尺寸提出了很高的要求。
四、系统电路设计 4.1测量电路设计 系统待测辐射量很小,光电式传感器对工作环境要求较高, 无法