+86-18822802390

Princip rada infracrvenog termometra

Oct 05, 2022

Princip rada infracrvenog termometra


1. Pregled infracrvenih termometara

U procesu proizvodnje, infracrvena tehnologija mjerenja temperature igra važnu ulogu u kontroli i praćenju kvalitete proizvoda, mrežnoj dijagnozi kvarova opreme i sigurnosnoj zaštiti, uštedi energije i smanjenju emisije. U proteklih 20 godina tehnologija beskontaktnog infracrvenog termometra brzo se razvila, izvedba se neprestano poboljšavala, funkcija se kontinuirano poboljšavala, raznolikost se nastavila povećavati, a opseg primjene nastavio se širiti, a broj proizvoda raste iz godine u godinu. U usporedbi s kontaktnom metodom mjerenja temperature, infracrveni termometar ima prednosti brzog vremena odziva, beskontaktne, sigurne upotrebe i dugog vijeka trajanja. Beskontaktni infracrveni toplomjeri uključuju prijenosne, mrežne i skenirajuće tri serije, a opremljeni su raznim opcijama i računalnim softverom. Unutar svake serije postoje različiti modeli i specifikacije. Među mnoštvom toplomjera različitih specifikacija, vrlo je važno za korisnike odabrati ispravan model vanjskog termometra.

Tehnologija infracrvene detekcije ključni je projekt promocije nacionalnih znanstvenih i tehnoloških dostignuća u "Devetom petogodišnjem planu". Infracrveno otkrivanje je visokotehnološka tehnologija otkrivanja koja ne zahtijeva mrežno praćenje bez napajanja. Integrira fotoelektričnu tehnologiju snimanja slike, računalnu tehnologiju i tehnologiju obrade slike. Prima infracrveno zračenje koje emitira objekt i prikazuje njegovu toplinsku sliku na fluorescentnom ekranu, kako bi se točno procijenila raspodjela temperature na površini objekta. Ima sljedeće prednosti: točnost, izvedba u stvarnom vremenu i brzina. Bilo koji objekt kontinuirano zrači infracrvenu toplinsku energiju zahvaljujući kretanju vlastitih molekula, stvarajući tako određeno temperaturno polje na površini objekta, poznato kao "toplinska slika". Infracrvena dijagnostička tehnologija mjeri temperaturu i raspodjelu temperaturnog polja na površini uređaja apsorbirajući energiju infracrvenog zračenja, procjenjujući na taj način stanje zagrijavanja uređaja. Trenutačno postoji mnogo ispitne opreme koja koristi infracrvenu dijagnostičku tehnologiju, kao što su infracrveni termometri, infracrveni termalni televizori i infracrvene termovizijske kamere. Infracrveni termovizijski televizor, infracrvena termovizijska kamera i druga oprema koriste tehnologiju termalnog snimanja za pretvaranje ove nevidljive "toplinske slike" u sliku vidljive svjetlosti, što testni učinak čini intuitivnim i visoko osjetljivim, te može otkriti suptilne promjene u toplinskom stanju opremu i točno je odražavati. Uvjeti grijanja unutar i izvan opreme vrlo su pouzdani, što je vrlo učinkovito u otkrivanju skrivenih opasnosti opreme.

Infracrvena dijagnostička tehnologija pouzdano predviđa rane kvarove i izolacijska svojstva električne opreme, čineći preventivno testiranje i održavanje tradicionalne električne opreme standardnim smjerom razvoja poslovanja koji je uveo bivši Sovjetski Savez 1950-ih. Konkretno, razvoj blokova velikih razmjera i ultravisokih napona postavlja sve veće zahtjeve za pouzdan rad elektroenergetskog sustava, što je povezano sa stabilnošću elektroenergetske mreže. Kontinuiranim razvojem moderne znanosti i tehnologije, nakon zrelosti i svakodnevnog poboljšanja, usvaja se tehnologija infracrvenog praćenja i dijagnostike stanja, koja ima karakteristike daljinskog, beskontaktnog, bez uzorkovanja, bez dezintegracije, točne, brze i intuitivan i provodi online nadzor električne opreme u stvarnom vremenu. Praćenje i dijagnosticiranje većine grešaka može pokriti gotovo sve vrste otkrivanja grešaka električne opreme. Privukao je veliku pozornost elektroprivrede u zemlji i inozemstvu. Bio je to najnapredniji sustav održavanja koji se obično koristio kasnih 1970-ih i brzo se proširio. Primjena tehnologije infracrvene detekcije od velike je važnosti za poboljšanje pouzdanosti i učinkovitosti električne opreme, poboljšanje operativnih ekonomskih koristi i smanjenje troškova održavanja. To je dobra metoda koja se danas naširoko promovira u području prediktivnog održavanja, a koja može poboljšati razinu održavanja i zdravlje opreme na višu razinu.

Koristeći tehnologiju detekcije infracrvenim slikama, može se izvesti beskontaktna detekcija opreme u radu, može se fotografirati njezina distribucija temperaturnog polja, može se izmjeriti vrijednost temperature bilo kojeg dijela i prema tome se mogu dijagnosticirati razne vanjske i unutarnje greške. Mjerenje u stvarnom vremenu, daljinsko mjerenje, s kvantitativnim mjerenjem Vrlo je prikladno i učinkovito za detekciju radne opreme i opreme pod naponom u elektranama, trafostanicama i dalekovodima.

Metoda korištenja termalne slike za otkrivanje električne opreme na mreži je infracrvena termografija. Infracrvena termovizijska kamera je nova tehnologija koja se koristi u industriji za ispitivanje bez razaranja, testiranje performansi opreme i shvaćanje njezinog radnog statusa. U usporedbi s tradicionalnim metodama mjerenja temperature kao što su termoparovi i rezovi voska s različitim točkama taljenja, termovizijska kamera može detektirati temperaturu vruće točke unutar određene udaljenosti u stvarnom vremenu, kvantitativno i točno. na liniji. Može iscrtati toplinsku sliku gradijenta temperature opreme koja radi, s visokom osjetljivošću, bez smetnji elektromagnetskog polja i prikladna za upotrebu na licu mjesta. Može detektirati toplinski inducirane kvarove u električnoj opremi u širokom rasponu od -20 stupnjeva do 2000 stupnjeva s visokom rezolucijom od 0,05 stupnjeva, otkrivajući toplinu generiranu spajanjem žica ili spojnicama i lokalizirane vruće točke u električna oprema.

Infracrvena dijagnostička tehnologija napunjene opreme je nova disciplina. To je sveobuhvatna tehnologija koja koristi toplinski učinak napunjene opreme i koristi posebnu opremu za dobivanje informacija o infracrvenom zračenju s površine opreme, a zatim procjenjuje stanje opreme i prirodu kvarova.


2. Osnovni princip rada infracrvenog termometra

Godine 1672. otkriveno je da je sunčeva svjetlost (bijela svjetlost) sastavljena od svjetlosti različitih boja. U isto vrijeme, Newton je napravio monokromatsku svjetlost, koja je sama po sebi bila jednostavnija od bijele svjetlosti. poznati zaključak. Pomoću dikroične prizme sunčeva svjetlost (bijela svjetlost) se rastavlja na monokromatsku svjetlost crvene, narančaste, žute, zelene, cijan, plave, ljubičaste i drugih boja. Godine 1800. britanski fizičar FW Huxel otkrio je infracrveno svjetlo kada je Huxel proučavao razne boje s toplinske točke gledišta. Dok je proučavao toplinu raznih boja, namjerno je pločom zagradio prozor mračne sobe, a dikroičnom prizmom izrezao pravokutnu rupu na ploči. Kada sunčeva svjetlost prolazi kroz prizmu, rastavlja se na obojene trake svjetlosti, a termometar se koristi za mjerenje topline sadržane u različitim bojama u trakama. Za usporedbu s temperaturom okoline, Huxel je koristio nekoliko termometara postavljenih u blizini obojenih svjetlosnih traka kao termometra za usporedbu za mjerenje temperature okoline. Tijekom eksperimenta naišao je na čudan fenomen: termometar postavljen izvan crvenog svjetla bio je ocijenjen za višu temperaturu od ostatka prostorije. Nakon pokušaja i pogrešaka, ovo takozvano područje visoke temperature s najviše topline uvijek je izvan crvenog svjetla na rubu trake. Tako je objavio da osim vidljivog zračenja koje emitira sunce, postoji i "vruća linija" nevidljiva ljudskom oku. Ova nevidljiva "vruća zraka" nalazi se izvan crvenog svjetla i naziva se infracrveno svjetlo. Infracrveni je elektromagnetski val koji ima istu prirodu kao radio valovi i vidljiva svjetlost. Otkriće infracrvenih zraka je skok u ljudskom razumijevanju prirode, koji otvara novi i široki put za istraživanje, korištenje i razvoj infracrvene tehnologije.

ST490+

Pošaljite upit