红外热成像仪原理红外线是一种电磁波,具有与无线电波和可见光一样的本质。红外线的发现是人类对自然认识的一次飞跃。利用某种特殊的电子装置将物体表面的温度分布转换成人眼可见的图像,并以不同颜色显示物体表面温度分布的技术称之为红外热成像技术,这种电子装置称为红外热像仪。
红外热成像仪是利用红外探测器、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。 这种热像图与物体表面的热分布场相对应;实质上是被测目标物体各部分红外辐射的热像分布图由于信号非常弱,与可见光图像相比,缺少层次和立体感,因此,在实际动作过程中为更有效地判断被测目标的红外热分布场,常采用一些辅助措施来增加仪器的实用功能,如图像亮度、对比度的控制,实标校正,伪色彩描绘等高线和直方进行数学运算、打印等 热像仪在军事和民用方面都有广泛的应用。随着热成像技术的成熟以及各种低成本适于民用的热像仪的问世,它在国民经济各部门发挥的作用也越来越大。在工业生产中,许多设备常用于高温、高压和高速运转状态,应用红外热成像仪对这些设备进行检测和监控,既能保证设备的安全运转,又能发现异常情况以便及时排除隐患。同时,利用热像仪还可以进行工业产品质量控制和管理。
此外,红外热像仪在医疗、治安、消防、考古、交通、农业和地质等许多领域均有重要的应用。如建筑物漏热查寻、森林探火、火源寻找、海上救护、矿石断裂判别、发动机检查、侦察以及各种材料及制品的无损检查等。
红外热成像仪是采用非接触的方式来探测被测物体的热量,并将其转变成电信号,从而在显示器上显示出热图像和测量的温度值,并且对得到的数据进行分析的设备。
简单来说,红外线热成像仪是一台能够测量温度的红外相机。那么,热像成仪使用用途都有哪些呢。
几乎所有的热成像仪是采用非接触的方式来探测被测物体的热量。
红外热像仪和在线式测温仪区别还是有的,红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜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件上;
从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。
通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。
在线测温仪的测温原理是将物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体的温度。
任何设备在发生故障之前都会出现发热的现象,热成像仪通过测量各个部位的温度,快速、准确地发现故障,从而避免有可能出现的工厂停工、产量现象、火灾等现象,为用户挽回高昂的损失。
热像仪能够对电气系统进行预防性的维护,无论是外部故障还是内部故障。
电力系统在运行过程中,承载电流的载体会因为电流效应产生电阻损耗,而且在整个电路上存在着很多的连接件或者触头。
一旦电路上的某些连接件或者触头接触不佳,则会造成接触电阻的增大,该部位就会升温或者产生更大的电阻损耗,出现电路局部过热的现象。
对于类似于这种的外部故障,热像仪能够及时的发现,如果不及时的处理,很容易出现事故。
在电气系统中,外部故障占有很大的比例。内部故障是指封闭在绝缘固体或者设备壳内的电路故障以及绝缘介质引起的故障。
这类故障只出现在设备的内部,表面升温的幅度很小,所以要求使用的热像仪灵敏性很高。
内部故障不容易被发现,因为其升温小,但是却容易导致设备出现故障。
在石油化工或者冶金行业中,热像仪也有着广泛的应用。
使用热像仪能够减少钢水泄露的可能、发现鼓风炉空气加热不均匀的问题以及发现蒸汽管道的绝缘问题。
热像仪还能有效检测出天然气管道、高炉瓦斯管道等内部沉积。
以上介绍的只是小部分的热成像仪使用用途,除了检测设备故障、石油化工、冶金等领域之外,热成像仪还被应用在科研领域,主要包括模温控制、电子电路设计、电机、电子产品等。
总之,热成像仪已经成为了人们生产生活中不可或缺的设备之一。
红外热成像仪检测技术在店里系统故障诊断中的应用,日益受到重视,该技术在电力工业生产实践中,对店里系统故障的诊断已取得了良好的技术状态和经济效益。工厂供配电系统随着机床、行车、空压机和空调等用电设备数量的激增,用电负荷逐年增长,供配电系统内的故障跳闸次数也有所增多,而一旦跳闸势必就将对机床等设备以及加工工件造成较大的损害,目前的日常维护工作以应急维修方式为主,在故障发生之后,在进行故障排除,这样传统的维修方式停机时间长,耗费成本高,已经难以满足线代装备制造工厂的生产维护需求。因此迫切需要通过预防性维修来急躁发现供配电系统中潜在的诸如电容器过热、触点接触不良等故障。 有效地预防性维修完全可以防止故障的发生及扩大,缩短紧急维修处理时间和减少紧急维修停机次数,大幅减少在应急维修方式下呗浪费掉的高额维护成本,并有效降低用电设备因突然停电而造成的故障或损坏率,从而进一步提高工厂的生产效率。 热像仪检测原理: 热像仪主要采用红外线检测元件,对成像范围内物体的温度进行检测记录。通过使用热像仪作为主要检测手段,采用非接触式。不停机的、在线检测技术对电器柜、高低压配电室和供电线路进行诊断。获取他们的温度分布图,以形象直观的方式来了解设备,当前各部件的运行状态。