
紅外測溫儀與熱電偶的核心區別,在于前者“隔空取溫”而后者“貼身量熱”。德國optris作為資深紅外測溫儀廠家,把兩種技術的差異歸納為接觸方式、響應速度、量程上限、干擾因素四大維度;選錯一次,輕則數據漂移,重則燒毀傳感器。下文逐點拆解,幫助你在實驗室、產線或戶外快速決策。
第二段:接觸方式決定場景。熱電偶必須焊接或壓接在被測點,適合靜態金屬壁、管道內流體等可固定部位;但貼在旋轉滾筒、運動鋼帶上會被瞬間撕脫。紅外測溫儀只需對準目標,德國optris的30:1光學分辨率可在1 m外測Φ30 mm軸承,完全無磨損、無漏電風險,尤其適合高壓、有毒、易污染場合。
第三段:速度差異立竿見影。K型熱電偶受金屬熱容限制,0.5 mm護套仍需≥200 ms才能穩定;紅外測溫儀的探測器微秒級響應,德國optris CTfast3型最快達1 ms,可捕捉激光焊接0.1 ℃微裂紋。高速產線若用熱電偶,每個節拍都需等待,紅外可無延時閉環控溫。
第四段:量程與精度此消彼長。熱電偶最高到1820 ℃(B型),但超過1100 ℃需貴金屬護套,成本陡增;紅外測溫儀廠家把2000 ℃做成標準規格,德國optris CTLaser-HT在250~2200 ℃內仍保持±0.3%讀數精度。不過,紅外在低溫段(-50 ℃以下)噪聲大,熱電偶反而更穩。
第五段:干擾因素決定成敗。熱電偶怕電磁場、導線電阻、冷端補償;紅外怕發射率、灰塵、蒸汽。德國optris為此推出雙波段技術與自動發射率校準,現場只需一鍵設定材料類型。若現場存在火焰或激光,則熱電偶的金屬護套更耐受;若被測物反光強烈,可在紅外探頭前加裝偏振片或改用接觸式。
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