Bei Einkanal-Messköpfen führen verschmutzte Atmosphäre und verschmutzte Messfenster zu einer
Signaldämpfung und damit zur Anzeige einer viel zu niedrigen Temperatur.
Für genaue Messergebnisse im Quotientenbetrieb muss die Dämpfung im Sichtkanal für beide Spektralbänder
3.3.3 Messobjekt kleiner als das Messfeld
Wenn das Messobjekt nicht gross genug ist, um das Messfeld vollständig auszufüllen, oder wenn sich das
Messobjekt im Messfeld bewegt, verringert sich zwar die Menge der abgestrahlten Energie, jedoch bleibt das
Verhältnis der Energiemengen zueinander unverändert.
Daher wird bei der Quotientenmessung weiterhin die korrekte Temperatur angezeigt. Das gilt solange, wie die
Hintergrundtemperatur deutlich unter der Temperatur des Messobjektes liegt. Im Folgenden wird an Beispielen
erläutert, wo der Einsatz von Quotientenpyrometern bei Messobjekten, die kleiner sind als das Messfeld, möglich
ist:
•
Messungen an Drähten oder Stäben, die häufig zu schmal für das Messfeld sind oder sich
unvorhersehbar bewegen oder schwingen. Hier sind die Messungen im Quotientenbetrieb viel exakter
auszuführen, da das Anvisieren nicht so kritisch ist wie beim Einkanal-Verfahren.
•
Messungen an Glasschmelzen, die häufig zu schmal sind und mit Einkanal- Messköpfen kaum korrekt
anvisiert werden können.
3.3.4 Slope
"Slope"
ist
das
Emissionsgrad-Verhältnis
Werkstvoreinstellung für den Slope ist 1.000.
Zur Bestimmung eines unbekannten Slope sowie Beispielen, siehe Abschnitt 15.5 Emissionsgradverhältnis,
Seite 138.
Der Slope ist der wichtigste Parameter für Messungen im Quotientenbetrieb! Der Emissiongsgrad beeinflusst
3.3.5 Signaldämpfung
Die Signaldämpfung gibt den Grad der Reduktion des Eingangssignals an. Die Dämpfung ist nur für Sensoren im
Quotientenbetrieb anwendbar. Drei Ursachen können zu einem Verlust des Infrarotsignals vom Messobjekt
beitragen:
•
Geringer Emissionsgrad des Messobjekts
•
Das Messobjekt füllt den Messfleck nicht aus
•
Das Sichtfeld ist teilweise verdeckt – z.B. über Rauch, Dampf, Staub, einem verschmutzten Messfenster
oder verdeckende Objekte
Die Gesamtreduktion des Messsignals ist die Summe der Verluste aus allen drei Ursachen. Die spezifizierte
Dämpfung gibt an, wie viel Signalreduzierung das Gerät verarbeiten und trotzdem eine genaue
Temperaturmessung erzielen kann.
Beispiel: Ein Sensor hat eine Spezifikation von 95% für die Signaldämpfung.
Angenommener Emissionsgrad von 0.45 entspricht 45% Signal und folglich 55% Signaldämpfung (100% -
45% = 55%)
Transmissionsgrad = 0.0
→
Weitere maximal 40% Signalverlust sind noch zulässig bis die 95% Signaldämpfung erreicht ist.
Hinweis
Hinweis
gleich sein!
vom
Fernband
Hinweis
Messungen nur im Einfarb-Modus.
zum
Nahband
im
Einfarb-Modus.
Grundlagen
Theorie der Zweifarbmessung
Die
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3