红外热成像装置是被动接受目标自身的热辐射,人体和车辆的温度及红外辐射一般都远大于草木的温度及红外辐射,因此不易伪装,也不容易产生错误判断。选择红外热成像仪的六大要素
1、像素
首先要确定购买红外热像仪的像素级别,大多红外热像仪的级别和像素有关。民用红外热像仪中相对高端的产品像素为640*480=307,200,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清晰细腻,在12米处测量的最小尺寸是0.5*0.5cm;中端红外热像仪的像素为320*240=76,800,在12米处测量的最小尺寸是1*1cm;低端红外热像仪的像素为160*120=19,200,在12米处测量的最小尺寸是2*2cm。可见像素越高所能拍摄目标的最小尺寸越小.
2、测量范围和被测物
根据被测物体的温度范围确定测温范围,来选择合适温度段的红外热像仪。目前市场上的红外热像仪大多会分成几个温度档,比如-40-120℃0-500℃,并不是温度档跨度越大越好,温度档的跨度小测温相对会更准确些。另外一般红外热像仪需要测量500℃以上的物体时,则需要配备相应的高温镜头。
3、温度分辨率
温度分辨率体现了一台红外热像仪的温度敏感性,温度分辨率越小红外热像仪对温度的变化感知越明显,选择时尽量选择此参数值小的产品。红外热像仪测试被测物的主要目的是通过温度差异找出温度故障点,测量单个点的温度值并没有太大意义,主要是通过温度差异来找相对的热点,起到预维护的作用。
4、空间分辨率
简单来说,空间分辨率数值越小则空间分辨率越高,测温越准确,空间分辨率数值越小时,被测最小目标可以覆盖红外热像仪的像素,测试的温度即被测目标的真实温度。
如果空间分辨率数值越大则空间分辨率越低,被测的最小目标不能完全覆盖红外热像仪的像素,测试目标就会受到其环境辐射的影响,测试温度是被测目标及其周围温度的平均温度,数值不够准确。
5、温度稳定性
红外热像仪的核心部件为红外探测器,目前主要有两种探测器,即氧化钒晶体和多晶硅探测器。氧化钒探测器主要的优势是测温视域
MFOV(MeasurementFieldofView)为1,温度测量是精确到1个像素点。
AmorphousSilicon(多晶体硅)传感器,MFOV为9,即每点的温度是基于3×3=9个像素点平均而获得。氧化钒探测器的温度稳定性好、寿命长,温度漂移小。
6、红外与可见光图像的组合功能
如果红外图像和可见光图像组合显示就减少了大量工作,可根据可见光图片来判断红外图片中热点的未知,同时报告自动生成也会大大减少操作时间。
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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。
热成像仪可实时获取物体表面温度的设备。近年来,随着热成像技术的发展,热成像仪成本逐渐降低,走入越来越多的民用市场,消防市场就是其中之一。
热成像仪在消防应用中有多种不同形式,下面我们为你介绍。
1.森林防火
在大面积的森林中,火灾往往是由不明显的隐火引发的。这是毁灭性火灾的根源,用现有的普通方法,很难发现这种隐性火灾苗头。然而用飞机巡逻,采用热成像仪,则可以快速有效地发现这些隐火,把火灾消灭在最初。
加拿大林业学院早在1975年就开始进行森林防火试验,从飞机上检查尚未起燃的潜在火源,加拿大森林研究中心利用直升飞机采用便携式热成像仪,在一个火灾季节中发现15次隐火。谷物粮仓往往会发生自燃现象,这种自燃现象往往时间长、来势猛、损失大。
目前一般采用温度计测量其粮仓地温度变化加以防范。采用热成像仪可以准确判定这些火灾的地点和范围,做到早知道早预防,早扑灭。采用热成像仪方便简单,速度快,扑灭及时。
2.电气设备消防检测
红外热成像仪还可以用来探测电气设备的不良接触,以及过热的机械部件,以免引起严重短路和火灾。在国外,美国保险公司的统计数据表明,在所有电气设备隐患中的25%以上是引发火灾的主要原因,都是由于插头接触不良引发的。
对于所有可以直接看见的设备,热成像仪产品都能够确定所有连接点的热隐患。对于那些由于屏蔽而无法直接看到的部分,则可以根据其热量传导到外面的部件上的情况,来发现其热隐患,这种情况对传统的方法来说,除了解体检查和清洁接头外,是没有其它的办法。断路器、导体、母线及其它部件的运行测试,热成像仪产品是无法取代。
然而热成像仪产品可以很容易地探测到回路过载或三相负载的不平衡。大多数热隐患是在电动机控制设备上发现的,另外也在开关装置和动力盘上发现一些隐患。
例如一个联邦政府办公用建筑物内一个主要电动机控制中心发生火灾之后,每六个月对设备进行一次预防性维修。在这次火灾之后进行过两次维修,又进行一次热成像仪产品检查,其结果是:严重隐患预防维修之前为3个,而预防维修之后还是3个。
所以热成像仪产品检查的必要性是显而易见的。