+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

Принцип инфракрасного термометра

Oct 05, 2022

Принцип инфракрасного термометра


1. Обзор инфракрасных термометров

В производственном процессе технология инфракрасного измерения температуры играет важную роль в контроле и мониторинге качества продукции, онлайн-диагностике неисправностей оборудования и защите безопасности, энергосбережении и сокращении выбросов. За последние 20 лет технология бесконтактных инфракрасных термометров быстро развивалась, производительность постоянно улучшалась, функции постоянно улучшались, разнообразие продолжало расти, а область применения продолжала расширяться, а количество продукции увеличивается из года в год. По сравнению с контактным методом измерения температуры инфракрасный термометр имеет преимущества быстрого отклика, бесконтактности, безопасного использования и длительного срока службы. Бесконтактные инфракрасные термометры включают в себя портативные, онлайновые и сканирующие три серии и оснащены различными опциями и компьютерным программным обеспечением. В каждой серии есть разные модели и спецификации. Среди множества термометров с различными характеристиками пользователям очень важно выбрать правильную модель внешнего термометра.

Технология инфракрасного обнаружения является ключевым проектом продвижения отечественных научно-технических достижений в «девятой пятилетке». Инфракрасное обнаружение — это высокотехнологичная технология обнаружения, которая не требует онлайн-мониторинга при отключении питания. Он объединяет фотоэлектрические технологии обработки изображений, компьютерные технологии и технологии обработки изображений. Он принимает инфракрасное излучение, испускаемое объектом, и отображает его тепловое изображение на флуоресцентном экране, чтобы точно судить о распределении температуры на поверхности объекта. Он имеет следующие преимущества: точность, производительность в реальном времени и скорость. Любой объект непрерывно излучает инфракрасную тепловую энергию за счет движения собственных молекул, формируя при этом определенное температурное поле на поверхности объекта, широко известное как «тепловое изображение». Технология инфракрасной диагностики измеряет температуру и распределение температурного поля на поверхности устройства, поглощая энергию этого инфракрасного излучения, тем самым оценивая состояние нагрева устройства. В настоящее время существует много испытательного оборудования, использующего технологию инфракрасной диагностики, например, инфракрасные термометры, инфракрасные тепловизионные телевизоры и инфракрасные тепловизионные камеры. Инфракрасный тепловизионный телевизор, инфракрасная тепловизионная камера и другое оборудование используют тепловизионную технологию для преобразования этого невидимого «теплового изображения» в изображение в видимом свете, что делает тест интуитивно понятным и высокочувствительным, а также может обнаруживать тонкие изменения в тепловом состоянии. оборудования и точно отражать его. Условия нагрева внутри и снаружи оборудования очень надежны, что очень эффективно для обнаружения скрытых опасностей оборудования.

Инфракрасная диагностическая технология позволяет надежно прогнозировать ранние неисправности и характеристики изоляции электрооборудования, что делает профилактические испытания и техническое обслуживание традиционного электрооборудования стандартным направлением развития бизнеса, введенным в бывшем Советском Союзе в 1950-х годах. В частности, разработка крупногабаритных агрегатов и сверхвысоких напряжений выдвигала все более высокие требования к надежной работе энергосистемы, что связано с устойчивостью электросети. С непрерывным развитием современной науки и техники, после зрелости и ежедневного совершенствования, принимается инфракрасная технология мониторинга и диагностики состояния, которая имеет характеристики дальнего, бесконтактного, без отбора проб, без распада, точного, быстрого и интуитивно понятен и осуществляет онлайн-мониторинг электрооборудования в режиме реального времени. Мониторинг и диагностика большинства неисправностей могут охватывать практически все виды обнаружения неисправностей электрооборудования. Он привлек широкое внимание со стороны электроэнергетики в стране и за рубежом. Это была самая передовая система технического обслуживания, широко использовавшаяся в конце 1970-х годов, и она быстро развивалась. Применение технологии инфракрасного обнаружения имеет большое значение для повышения надежности и эффективности электрооборудования, увеличения эксплуатационных экономических выгод и снижения затрат на техническое обслуживание. Это хороший метод, который сегодня широко пропагандируется в области диагностического обслуживания, который может повысить уровень обслуживания и работоспособность оборудования до более высокого уровня.

Используя технологию обнаружения инфракрасного изображения, можно выполнять бесконтактное обнаружение работающего оборудования, фотографировать распределение его температурного поля, измерять значение температуры любой детали и соответственно диагностировать различные внешние и внутренние неисправности. Дистанционное измерение в режиме реального времени с количественным измерением Это очень удобно и эффективно для обнаружения работающего оборудования и оборудования под напряжением на электростанциях, подстанциях и линиях электропередач.

Методом использования тепловизора для обнаружения онлайнового электрооборудования является инфракрасная термография. Инфракрасный тепловизор — это новая технология, используемая в промышленности для неразрушающего контроля, проверки работоспособности оборудования и определения его рабочего состояния. По сравнению с традиционными методами измерения температуры, такими как термопары и кусочки воска с разной температурой плавления, тепловизор может определять температуру горячей точки на определенном расстоянии в режиме реального времени, количественно и точно. онлайн. Он может рисовать тепловое изображение градиента температуры работающего оборудования с высокой чувствительностью, без помех электромагнитного поля и удобно для использования на месте. Он может обнаруживать тепловые неисправности в электрооборудовании в широком диапазоне от -20 градусов до 2000 градусов с высоким разрешением 0,05 градуса, выявляя тепло, выделяемое сращиванием проводов или зажимами, а также локализованные горячие точки в электрооборудование.

Инфракрасная технология диагностики заряженного оборудования является новой дисциплиной. Это комплексная технология, которая использует тепловой эффект заряженного оборудования и использует специальное оборудование для получения информации об инфракрасном излучении с поверхности оборудования, а затем оценивает состояние оборудования и характер дефектов.


2. Основной принцип инфракрасного термометра

В 1672 году было обнаружено, что солнечный свет (белый свет) состоит из света различных цветов. В то же время Ньютон создал монохроматический свет, который по своей сути был проще белого света. знаменитый вывод. С помощью дихроичной призмы солнечный свет (белый свет) разлагается на монохроматический свет красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового и других цветов. В 1800 году британский физик Ф. В. Хаксель открыл инфракрасный свет, когда Хаксель изучал различные цвета с термической точки зрения. При изучении теплоты различных цветов он намеренно загораживал окно темной комнаты доской, а дихроичной призмой вырезал в доске прямоугольное отверстие. Когда солнечный свет проходит через призму, он разбивается на цветные полосы света, и термометр используется для измерения тепла, содержащегося в разных цветах полос. Для сравнения с температурой окружающей среды Хаксель использовал несколько термометров, помещенных рядом с цветными световыми полосами, в качестве термометров сравнения для измерения температуры окружающей среды. Во время эксперимента он наткнулся на странное явление: термометр, помещенный за пределы красного света, был рассчитан на более высокую температуру, чем остальная часть комнаты. После проб и ошибок эта так называемая высокотемпературная область с наибольшим количеством тепла всегда находится за пределами красного света на краю полосы. Так он объявил, что помимо видимого излучения, испускаемого солнцем, существует еще невидимая человеческому глазу «горячая линия». Этот невидимый «горячий луч» лежит за пределами красного света и называется инфракрасным светом. Инфракрасное излучение — это электромагнитная волна, которая имеет ту же природу, что и радиоволны и видимый свет. Открытие инфракрасных лучей — это скачок в понимании человеком природы, который открывает новый и широкий путь для исследования, использования и развития инфракрасных технологий.

ST490+

Отправить запрос