Načelo rada infracrvenog termometra
Ostavite poruku
Značajke
U proizvodnom procesu, tehnologija infracrvenog mjerenja temperature igra važnu ulogu u kontroli i nadzoru kvalitete proizvoda, internetskoj dijagnozi kvarova i sigurnosnoj zaštiti te uštedi energije. U posljednjih 20 godina, beskontaktni infracrveni termometri brzo su se razvili u tehnologiji, sa stalnim poboljšanjem performansi, kontinuiranim poboljšanjem funkcija, neprekidnim povećanjem sorti, kontinuiranim širenjem područja primjene i tržišnim udjelom koji se povećava iz godine u godinu. U usporedbi s metodama mjerenja kontaktne temperature, infracrveno mjerenje temperature ima prednosti brzog vremena odziva, beskontaktnosti, sigurne uporabe i dugog vijeka trajanja. Beskontaktni infracrveni termometri uključuju tri serije: prijenosni, mrežni i skenirajući, a opremljeni su raznim opcijama i računalnim softverom. U svakoj seriji postoje različiti modeli i specifikacije. Među različitim vrstama termometara s različitim specifikacijama, vrlo je važno za korisnike da odaberu ispravan model infracrvenog termometra.
Tehničke karakteristike
Tehnologija infracrvenog otkrivanja ključni je projekt promocije nacionalnih znanstvenih i tehnoloških dostignuća u" Ninth Five-Year Plan" ;. Bilo koji objekt kontinuirano će zračiti infracrvenu toplinsku energiju zbog kretanja vlastitih molekula, stvarajući na taj način određeno temperaturno polje na površini predmeta, obično poznato kao&", toplinska slika &". Infracrvena dijagnostička tehnologija upravo apsorpcijom ove energije infracrvenog zračenja mjeri temperaturu površine uređaja i raspodjelu temperaturnog polja, procjenjujući na taj način zagrijavanje uređaja. Postoji mnogo opreme za ispitivanje koja koristi infracrvenu dijagnostičku tehnologiju, poput infracrvenih termometara, infracrvenih termalnih televizora, infracrvenih termovizijskih kamera itd. Uređaji kao što su infracrveni termalni televizori i infracrvene termovizijske kamere koriste se tehnologijom termičke slike za pretvaranje ove nevidljive&"termalne slike &"; u slike vidljive svjetlosti, što čini učinak testiranja intuitivnim i vrlo osjetljivim te može otkriti suptilne promjene u toplinskom stanju uređaja i precizno ga odraziti. Uvjeti grijanja unutar i izvan opreme imaju visoku pouzdanost i vrlo su učinkoviti za otkrivanje skrivenih opasnosti opreme.
Infracrvena dijagnostička tehnologija pouzdano predviđa rane kvarove i izolacijske performanse električne opreme te poboljšava preventivno ispitivanje i održavanje tradicionalne električne opreme (preventivni test je standard uveden u bivšem Sovjetskom Savezu 1950-ih) u predviđajuće stanje održavanja, što je ujedno i moderna moć Smjer razvoja poslovanja. Razvoj velikih jedinica i ultra visokih napona iznio je sve veće zahtjeve za pouzdan rad elektroenergetskog sustava, što je povezano sa stabilnošću električne mreže. Stalnim razvojem suvremene znanosti i tehnologije, primjena infracrvene tehnologije za praćenje i dijagnostiku stanja ima značajke velike daljine, nekontakta, neuzorkovanja, neraspadanja i točna je, brza i intuitivna, stvarna vrijeme internetskog nadzora i dijagnoze električne opreme Većina kvarova (gotovo može obuhvaćati otkrivanje različitih kvarova sve električne opreme). Privukao je veliku pažnju elektroenergetske industrije u zemlji i inozemstvu (napredni državni sustav održavanja koji se često koristio krajem sedamdesetih u inozemstvu) i brzo se razvija. Primjena tehnologije infracrvenog otkrivanja od velike je važnosti za poboljšanje pouzdanosti i učinkovitosti električne opreme, poboljšanje operativnih ekonomskih koristi i smanjenje troškova održavanja. Dobra je metoda koja se često promovira na polju prediktivnog održavanja, a može također podići razinu održavanja i zdravstvenu ispravnost opreme na višu razinu.
Tehnologija otkrivanja infracrvenim slikama može izvršiti beskontaktno otkrivanje pokrenute opreme, fotografirati raspodjelu njenog temperaturnog polja, izmjeriti temperaturnu vrijednost bilo kojeg dijela i na temelju toga dijagnosticirati razne vanjske i unutarnje smetnje, daljinskim mjerenjem u stvarnom vremenu, intuitivno i kvantitativne Prednosti mjerenja temperature vrlo su prikladne i učinkovite za otkrivanje pogonske opreme i opreme pod naponom u elektranama, trafostanicama i dalekovodima.
Metoda korištenja termovizijske kamere za otkrivanje mrežne električne opreme je metoda bilježenja infracrvene temperature. Infracrvena termografija nova je tehnologija koja se koristi u industriji za otkrivanje bez razaranja, ispitivanje performansi opreme i ovladavanje njezinim radnim statusom. U usporedbi s tradicionalnim metodama mjerenja temperature (kao što su termoelementi, kriške voska s različitim točkama topljenja itd. Postavljene na površinu ili tijelo predmeta koji se mjeri), termovizijske kamere mogu otkriti temperaturu točke grijanja na određenoj udaljenosti u u stvarnom vremenu, kvantitativno i na mreži. , Također može izvući toplinsku sliku gradijenta temperature opreme koja radi, a osjetljivost je velika i ne ometa je elektromagnetsko polje, što je prikladno za upotrebu na licu mjesta. Može otkriti termički uzrokovane kvarove u električnoj opremi visoke rezolucije od 0,05 ° C u širokom rasponu od -20 ° C do 2000 ° C, otkrivajući toplinu generiranu žičanim konektorima ili stezaljkama i lokalna žarišta u električnoj opremi.
Tehnologija infracrvene dijagnoze napunjene opreme nova je tema. To je sveobuhvatna tehnologija koja koristi učinak zagrijavanja napunjene opreme i koristi posebnu opremu za dobivanje podataka o infracrvenom zračenju s površine opreme, a zatim prosuđuje stanje opreme i prirodu kvara.
Osnovna teorija
1672. godine otkriveno je da se sunčeva svjetlost (bijela svjetlost) sastoji od svjetlosti raznih boja. Istodobno je Newton donio poznati zaključak da je jednobojna svjetlost jednostavnije prirode nego bijela svjetlost. Koristeći prizmu koja cijepa svjetlost, sunčeva svjetlost (bijela svjetlost) razgrađuje se na crvenu, narančastu, žutu, zelenu, cijan, plavu, ljubičastu i druge boje jednobojne svjetlosti. 1800. godine britanski fizičar FW Huxel otkrio je infracrvenu svjetlost kad je proučavao razna svjetla u boji s toplinskog stajališta. Kad je proučavao toplinu raznih boja, namjerno je tamnim daskom blokirao jedini prozor mračne komore i otvorio pravokutnu rupu na ploči s dikroičnom prizmom. Kad sunčeva svjetlost prolazi kroz prizmu, rastavlja se na obojene svjetlosne trake, a termometrom se mjeri toplina sadržana u različitim bojama na svjetlosnim trakama. Kako bi se usporedio s temperaturom okoline, Huxel je koristio nekoliko termometara smještenih u blizini obojenog svjetlosnog pojasa kao usporedni termometar za mjerenje temperature okoline. Tijekom eksperimenta slučajno je otkrio čudan fenomen: termometar postavljen izvan crvenog svjetla imao je višu temperaturnu ocjenu od ostalih unutarnjih temperatura. Nakon ponovljenih ispitivanja, takozvana zona visoke temperature s najviše topline uvijek je izvan crvenog svjetla na rubu svjetlosne trake. Tako je najavio da osim vidljivih zraka zračenja koje emitira sunce, postoji i&"vruća žica &"; to je nevidljivo za ljudsko oko. Ovaj nevidljivi" vruća žica" nalazi se izvan crvenog svjetla i naziva se infracrveno svjetlo. Infracrveni zrak je vrsta elektromagnetskog vala koji ima istu bit kao radio valovi i vidljiva svjetlost. Otkriće infracrvene svjetlosti skok je u ljudskom razumijevanju prirode i otvorilo je novi i širok put za istraživanje, korištenje i razvoj infracrvene tehnologije.
Valna duljina infracrvenog zraka je između 0,76 ~ 1000 μm. Prema rasponu valnih duljina može se podijeliti u četiri vrste: bliska infracrvena, srednja infracrvena, daleka infracrvena i izuzetno daleka infracrvena. Njegov je položaj u kontinuiranom spektru elektromagnetskih valova između radio valova i vidljive svjetlosti. . Infracrveno zračenje jedno je od najrasprostranjenijih elektromagnetskih zračenja u prirodi. Temelji se na činjenici da će bilo koji objekt proizvesti vlastito nepravilno kretanje molekula i atoma u normalnom okruženju i neprestano zračiti toplinskom infracrvenom energijom, kretanjem molekula i atoma. Što je intenzivnije, veća je zračena energija, i obrnuto, manja je zračena energija.
Objekti s temperaturom iznad apsolutne nule zračit će infracrvene zrake zbog kretanja vlastitih molekula. Nakon što se signal snage koji zrači objekt pretvori u električni signal infracrvenim detektorom, izlazni signal uređaja za snimanje može simulirati prostornu raspodjelu površinske temperature skeniranog objekta u korespondenciji jedan na jedan i obrađuje se elektroničkim sustavom i prenosi se na zaslon kako bi se dobila odgovarajuća toplinska slika raspodjele topline na površini predmeta. Korištenjem ove metode može ostvariti snimanje termalne slike na daljinu i mjerenje temperature cilja te ga analizirati i prosuditi.







