在选购热像仪之前,你必须要知道的四个因素,本文通过这四点来详细说明:
一、看探测器分辨率
探测器分辨率的高低是选择热像仪的一个重要参数,它会直接影响最终的成像效果。如果分辨率越高,那么图像就越清晰,查看体验就越佳。以福禄克品牌为例,TiX1000热像仪探测器分辨率高达786432像素,还可以通过精密位移成像技术实现4倍像素提升,生成超高清图像。如果探测现场工况混乱,可见度低,这款热像仪产品是你的不二之选。而如果只是需要物美价廉的入门级热像仪,那么选择TiS系列就可以。
二、看对焦系统
福禄克热像仪拥有五种对焦方式,
1、免调焦:无需调焦操作,方便快捷,适用于大量设备维护现场;
2、手动对焦:可近距离对焦,不受现场目标位置制约,适用于需要近距离拍摄或精密对焦的现场;
3、自动对焦:根据中心区域图像直接进行对焦,操作方便,适用于距离远导致激光点辨识度受影响的现场;
4、LaserSharp激光自动对焦:灵活性好,反应迅速,能够直观地指示目标位置,特别适用于需要进行多次、多方位的对焦操作;
5、MultiSharp对焦:在整个视场范围内均可精准的捕获目标温度,获得完美图像,实现不同景深的多个目标全部准确对焦。
三、看空间分辨率
空间分辨率也就是IFOV,是使用热像仪观测时,它对目标空间形状的分辨能力,
是热像仪处理空间细节的技术指标,通常以mRad为单位来表示。简单地说,IFOV数值越小,可测目标距离就越大。而单位距离相同时,IFOV数值越小,空间分辨率越高,则单个像素所能检测到的面积就会越小,测温越准确。如果IFOV数值过大,那么被测目标就会受到环境辐射的影响,测出来的温度就是被测目标及其周围温度的平均值,数值就不准确了。如果是用于电气接头检测,那IFOV值只要小于等于10mRad,福禄克入门级TiS系列可考虑入手。如果是用于大面积、小目标如大型工业设备的维护(石化企业的反应塔,蒸馏塔等),那么TiX系列是。
四、看测温范围
测温范围就是指被测目标温度的最低限与最高限的温度值范围。由于热像仪主要就是通过测量目标的温度来进行探测成像,而每种型号的热像仪都是特定的测温范围,所以购买的时候一定要选择在自己需要测量的温度内的红外热像仪。需要注意的是,并不是温度档跨度越大就是越好的,温度档跨度小的话,测出的温度数值相对会更精准。另外,使用普通热像仪测量500℃以上的物体时,需要配备相应的高温镜头。福禄克热像仪有多种型号,每种型号都有各自的测温范围,相信总有一款是你需要的。
这些是需要采用红外热像仪(热成像仪或红外热成像仪)进行检查的部分设施
1、电气装置:可发现接头松动或接触不良,不平衡负荷,过载,过热等隐患。这些隐患可能造成的潜在影响是产生电弧、短路、烧毁、起火。
2、变压器:可以发现的隐患有接头松动,套管过热,接触不良(抽头变换器),过载,三相负载不平衡,冷却管堵塞不畅。其影响为产生电弧、短路、烧毁、起火。
3、电动机、发电机:可以发现的隐患是轴承温度过高,不平衡负载,绕组短路或开路,碳刷、滑环和集流环发热,过载过热,冷却管路堵塞。其影响为有问题的轴承可以引起铁芯或绕组线圈的损坏;有毛病的碳刷可以损坏滑环和集流环,进而损坏绕组线圈。还可能引起驱动目标的损坏。
4、电气设备维修检查,屋顶查漏,节能检测,环保检查,安全防盗,森林防火,无损探伤,质量控制,医疗检查等等也很有效益。
5、诊断人体疾病,运用经络学,在人脑的研究工作及在研究疾病治疗方法中的应用;特别是在诊断哮喘病,痹症,腰椎间盘突出症,运动病,恶性肿瘤等病症具有无放射性,一次多脏器全身扫描的非接触测量的优点。是综合确诊人体某种疾病的一种有用手段。
6、建筑物外墙的监测。通过表面温度可以为我们提供有关楼宇结构、管道系统、供暖通风及空调系统以及电气系统的许多信息。在透过红外镜头观察时,平日肉眼看不到的问题会突现眼前。使用红外热像仪,可以检测到空气泄漏、水分积累、管道堵塞、墙壁后面的结构特征以及过热的电气线路等,并对数据进行可视化记录归档。通过用这种工具对表面进行扫描,您可以快速发现通常代表潜在问题的温度变化,并以详细的图形报告的形式对数据进行记录。
7、红外热成像仪在自然环境方面的应用。监控自然环境,如山体滑坡、火山爆发。
红外热像仪,顾名思义就是利用红外线的原理成像的一种仪器;
红外热像仪原理--分类
红外热像仪就是探测这种物体表面辐射的不为人眼所见的红外线的设备,它反映物体表面的红外辐射场,也就是温度场。并根据物体表面的温度场,定量的测量物体的某一部分的平均温度。
一般常用的红外热像仪分别工作在中红外(3~5um)或远红外(8~14um)波段。中红外(3-5um)的红外热像仪主要用于冶金、化工等高温领域,电力系统也有应用;远红外(8-14um)波段主要用于工业状态检测。
红外热像仪原理
红外热像仪原理利用红外探测器、光学成像物镜和光机扫描系统(目前先进的焦平面技术则省去了光机扫描系统)接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元上,在光学系统和红外探测器之间,有一个光机扫描机构(焦平面热像仪无此机构)对被测物体的红外热像进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上,由探测器将红外辐射能转换成电信号,经放大处理、转换或标准视频信号通过电视屏或监测器显示红外热像图。