红外测温仪的原理四
影响发射率的主要因素在:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。红外系统:红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其
红外测温仪公司
红外测温仪的原理四
影响发射率的主要因素在:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。红外系统:红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。在低温测量应用中,通常用Ge或Si材料作为窗口,不透可见光,人眼不能通过窗口观察目标。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
红外热像仪的优点原理及其使用的系统介绍
与传统的测温方式(如热电偶、不同熔点的蜡片等放置在被测物表面或体内)相比,红外热像仪可在一定距离内实时、定量、在线检测发热点的温度,通过扫描,还可以绘出设备在运行中的温度梯度热像图,而且灵敏度高,不受电磁场干扰,便于现场使用。它可以在-20℃~2000℃的宽量程内以0.05℃的高分辨率检测电气设备的热致故障(根据致热效应,通过设备获取从设备表面发出的红外辐射信息,进而判断设备状况和缺陷性质)揭示出如导线接头或线夹发热,以及电气设备中的局部过热点等等。我们主要采用两种方法,一是用一台精度相对高的便携测温仪与红外线测温仪进行测量比对。
红外热像仪一般分光机扫描成像系统和非扫描成像系统。光机扫描成像系统采用单元或多元(元数有8、10、16、23、48、55、60、120、180甚至更多)光电导或光伏红外探测器,用单元探测器时速度慢,主要是帧幅响应的时间不够快,多元阵列探测器可做成高速实时热像仪。非扫描成像的热像仪,如新一代的焦平面阵列式凝视成像的焦平面热像仪,在性能上大大优于光机扫描式热像仪,有逐步取代光机扫描式热像仪的趋势。开机时数字显示要清晰、完整、按钮正常,如有提示电量不足,要更换电池后才能进行校准。现场测温时只需对准目标摄取图像,并将上述信息存储到机内的PC卡上,即完成全部操作,各种参数的设定可回到室内用软件进行修改和分析数据,直接得出检测报告,由于技术的改进和结构的改变,取代了复杂的机械扫描,仪器重量已小于二公斤,使用中如同手持摄像机一样,单手即可方便地操作。其关键技术是探测器由单片集成电路组成,被测目标的整个视野都聚焦在上面,并且图像更加清晰,使用更加方便,仪器非常小巧轻便,同时具有自动调焦图像冻1结,连续放大,点温、线温、等温和语音注释图像等功能,仪器采用PC卡,存储容量可高达500幅图像。
远红外测温技术的应用领域
量测金属导线过热联合的方法已经被普遍的主人。但载流导线过热的量测方法并不严重,大型发电机封闭母线局部过热;大容量变压器贝尔法兰螺栓过热;密封容器泄漏;测试水分离器;查找工艺管道或其他隔热绝缘故障的过程中几乎被遗忘。远红外线温度量测设施、电子天平已被广泛应用于生产。工程人员应该跳出,在当前可能发烧,只是检查那里的思维圈。以上都是红外测温仪的应用领域,它使人们更加的便捷和方便,重要的是减小了危险性。电机铁芯故障;变压器高压套管的故障、管线堵塞故障;避雷器受潮受潮热失败;电容器绝缘老化失败和电缆绝缘退化,等等,都可以通过红外量测验证。符合“一个都不能少”的原则,对所有使用远红外线量测设施检测设施,以确保隐患消除在萌芽状态。
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