Диагностика неисправностей инфракрасных термометров. Правильное использование.
Рекомендуется использовать инфракрасный термометр при отказе оборудования для инфракрасной диагностики большинства основных проблем, требования точного получения распределения температуры тестируемого устройства или связанных с неисправностью точечных значений температуры и повышения температуры. Эта информация о температуре является не только основой для определения наличия или отсутствия неисправностей в оборудовании, но и объективной основой для определения атрибутов, места и серьезности неисправности. Таким образом, часть измерения температуры, связанная с отказом оборудования, и разумная коррекция, заключается в повышении точности температуры поверхности оборудования для обнаружения, которое является ключевым звеном. Однако в области инфракрасного обнаружения оборудования из-за изменений условий обнаружения и воздействия окружающей среды одно и то же оборудование может привести к различным условиям обнаружения и получить разные результаты. Следовательно, чтобы повысить точность инфракрасного обнаружения, необходимо принять соответствующие контрмеры и меры или выбрать хорошие условия обнаружения или разумные поправки к обнаружению результатов процесса обнаружения поля или анализа и обработки результатов.
На что влияет рабочее состояние электрооборудования:
Отказы электрооборудования, как правило, связаны с воздействием тока, вызванным сбоем нагрева (отказ проводящей цепи - мощность нагрева пропорциональна квадрату значения тока нагрузки) и эффектом напряжения, вызванным сбоем нагрева (отказ изоляционной среды - мощность нагрева пропорциональна в квадрат рабочего напряжения). Следовательно, величина рабочего напряжения и тока нагрузки оборудования будет напрямую влиять на эффективность инфракрасного обнаружения и диагностики неисправностей. Увеличение тока утечки может вызвать неравномерность напряжения в некоторых частях высоковольтного оборудования. Если нет нагруженной работы или нагрузка очень мала, то неисправность оборудования при нагреве не будет очевидной, даже если есть более серьезная неисправность, она вряд ли будет проявляться характерными тепловыми аномалиями в виде. Только при работе оборудования на номинальном напряжении, и чем выше нагрузка, тем серьезнее нагрев и повышение температуры, тем очевиднее выявляются характерные тепловые аномалии в месте отказа.
Таким образом, при инфракрасном обнаружении, чтобы иметь возможность добиться надежных результатов обнаружения, следует постараться обеспечить, чтобы оборудование работало при номинальном напряжении и полной нагрузке, даже если это не может выполняться непрерывно при полной нагрузке, но также следует подготовиться к работающей программе, чтобы при обнаружении предварительного тестирования и процесса обнаружения можно было позволить оборудованию работать под полной нагрузкой в течение определенного периода времени, чтобы у неисправных частей оборудования было достаточно времени для нагрева. и обеспечить, чтобы поверхность поверхности достигла стабильного повышения температуры. Инфракрасная диагностика неисправностей электрооборудования, критерии оценки неисправности часто основаны на повышении температуры оборудования при номинальном токе, поэтому, когда обнаружение фактического рабочего тока меньше номинального тока, это должно быть место фактического измерения Повышение температуры точки повреждения оборудования преобразуется в повышение температуры номинального тока.
Инфракрасный измерительный прибор для поверхности оборудования предназначен для измерения мощности инфракрасного излучения поверхности электрического оборудования для получения информации о температуре оборудования. А в случае инфракрасных диагностических приборов, получающих одинаковую мощность инфракрасного излучения от цели, из-за разной излучательной способности поверхности цели будут получены разные результаты обнаружения. То есть, при одинаковой мощности излучения, чем ниже коэффициент излучения, тем выше будет отображаться температура. Коэффициент излучения поверхности объекта в основном определяется природой материала и состоянием поверхности (например, окислением поверхности, материалом покрытия, шероховатостью и загрязненностью и т. д.).
Поэтому, чтобы применить инфракрасные измерительные приборы для точного измерения температуры электрооборудования, необходимо знать значение коэффициента излучения проверяемой цели и ввести это значение в компьютер в качестве важного параметра для расчета температуры или регулировки. значение ε-коррекции инфракрасного измерительного прибора для корректировки излучательной способности измеренного выходного значения температуры. Устраните влияние излучательной способности на результаты обнаружения двух мер противодействия: при использовании инфракрасного термометра для измерения, излучение, которое необходимо скорректировать, узнайте значение излучательной способности поверхности измеряемых компонентов оборудования, коррекция излучательной способности, чтобы получить надежное измерение температуры. результаты, повышающие надежность обнаружения; Для инфракрасного обнаружения часто неисправных компонентов оборудования, чтобы результаты обнаружения имели хорошую сопоставимость, вы можете использовать метод нанесения соответствующей краски для увеличения и стабилизации значения излучательной способности, чтобы получить реальную температуру поверхности. испытуемого оборудования.
Эффект атмосферного ослабления:
Измеренная поверхность электрического оборудования, энергия инфракрасного излучения, передаваемая на приборы инфракрасного обнаружения через атмосферу, которая будет подвержена атмосферному сочетанию водяного пара, углекислого газа, угарного газа и других газов, таких как затухание молекулярного поглощения и находящихся в воздухе частиц в Воздушное рассеянное затухание воздействия затухания.






