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红外热像仪为电气行业“保驾护航” 热像仪是如何工作的

时间:2020-08-05    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
红外热像仪为电气行业“保驾护航”
漏电
电线或其支架材料的绝缘能力差,以致导线之间或导线与大地间有微量的电流通过,漏电的电火花能成为火灾的着火源
短路
在电气线路上,由于各种原因,电势不同的两点相接或相碰,产生电流突然增大的现象。由于短路回路中的电流很大,在短路点上极易产生强烈的电火花和电弧,并使导线的金属导体出现熔化和剥蚀缺损的痕迹,这种强烈的短路电弧和熔化的高温金属都能引起可燃物质燃烧。通过短路回路电流的导线,由于极短的时间内发热量很大,甚至会引起短路回路中的导线的绝缘层迅速燃烧,并能引起导线附近的可燃物燃烧,从而造成火灾
过载
指导线中通过的电流量超过安全电流值。由于导线本身具有电阻,通过电流时就会发热,通过电流量越大,发热量就越大,导线绝缘层温度就越高。一旦绝缘导线的温度超过最高允许工作温度,导线的绝缘层就会加速老化,甚至发生燃烧,引起火灾事故
接触电阻过大
在电源线的连接处和电源线与开关、保护装置及较大的用电设备连接的地方,由于接触不良,使接触部位的局部电阻过大。在有较大电流通过电气回路,并遇接触电阻过大时,在其局部范围会产生极大的热量,可以使金属变色甚至熔化,并引起电气线路的绝缘层、附近的可燃物及积落的可燃粉尘着火,引起火灾
消防电检的设备
1、变配电装置;
2、高低压电气线路;
3、各种电气设施;
4、电气开关、插头、插座、电工元器件;
5、电气照明及装置;
6、中央空调电气设施、电梯电气设施;
7、控制电器和保护电器装置、接地装置;
8、各种消防设备、设施的电气部分。
电气化作为社会进步的标志,各种电气设施越来越多地步入国民经济和人民生活的各个领域。同时它也因各种原因诱发了大量的火灾隐患,其造成的人员伤亡及经济损失触目惊心!而电气火灾隐患具有一定的“隐蔽性”潜伏期“,肉眼检查往往难以发现,这就迫切需要建立一套科学、准确、可操作的电气消防安全检测方法、手段。 FLIR红外热像仪 为电力行业“保驾护航”
冶金生产型企业不仅与温度有非常紧密关系,同时它也是系统综合性的企业,除了正常的专用冶金设备外,如冶金窑炉,还有诸如电力,电器和原料化工等辅助性的设备。这些关键的设备一旦发生故障,不仅经济上损失是巨大的,也容易造成人员的伤害,因此利用红外成像技术对设备进行检测,了解和掌握设备使用过程的状态,对于及早发现问题查明原因,保证安全的生产运营、延长设备的使用寿命有着重要的意义。

在冶金行业中,红外诊断技术通常用于以下方面:

1.通过状态的监控,合理安排大修,并提高设备寿命;
2.降低热损耗,节约能源;
3.通过对热像图像的分析,对现有工艺进行改进。

一、高炉内衬水冷壁缺陷的检测与诊断

有的热像仪可对高炉表面进行分区块的检测,对得到的热像图进行温度分布分析。如在没有冷却器存在的部位,通过炉表面温度的不同变化,可以直接判断有无内衬缺陷。如果某部位拍摄的热图比温度持续上升,可以认定炉内衬已有损坏侵蚀;对于有冷却器存在的部位,可以依据热图分析表面温度分布情况,找出相对温升高的部位,判断冷却壁损坏或炉内衬缺陷。

二、高炉炉瘤的诊断

高炉炉瘤采用红外热像检测是比较直接快捷的方法。首先将需要检测表面划区域进行检测,记录炉皮各没一小块的温度分布,通过综合分析各层低温区域,从而可初步诊断出是否结瘤以及结瘤的部位。

三、热风炉

使用红外热像仪对热风炉进行检测,一般分为二个部分,一个是炉身,另一个是炉顶,并注意检测球顶与柱体交接部位。诊断将会变得非常简单,拍摄的热图中高温过热部位即对应耐火内衬的缺陷。

四、钢水包、铁水包

还可以使用红外热像仪拍摄热图像来诊断钢水包、铁水包内衬的腐蚀程度,以及在烤包过程中的状态来寻求合理的升温速度、烤包时间。

五、转炉

转炉结构仅仅有炉皮和炉衬,没有冷却部分。用红外热像仪对转炉表皮拍摄热图后,通过分析其表面温度,非常直接就可判断炉衬的侵蚀损坏程度。

六、回转窑

通过红外热像仪对回转窑窑体进行检测,根据热像图上高温异常部分,可以立即诊断该高温对应部分的内衬存在缺陷,温度越高,其对应的缺陷越严重。

除此之外,冶金业还可以采用热像仪对厂内用电设备,如变压器、变电室开关接点和电缆等电气设备连接点进行检测;对大量机械传动装置,风机马达轴承的检测;测定钢芯温度及验证钢锭液率情况,降低能源及材料的消耗,提高钢锭的质量。

红外热像仪第六代焦平面技术,军用级氧化钒晶体探测器用于民用产品,具有红外和可见光图像功能,可靠性和稳定性高,温度漂移小,适合于较远距离测量,使用寿命长,是传统探测器的二倍,超强的功能模式,拥有高像素320×240,3.5英寸显示器可以180°旋转,性价比极高,具有激光瞄准功能,该热像仪设计轻便,五个按键可以单手操作。主要应用于高低压检测、机械和电力设备预防性检查、建筑节能检测、锅炉、反应器和管道检测、汽车和电子产品研发、环保和消防等

 

工作原理

红外热像仪是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学。辐射是指红外热像仪的光路图辐射能(电磁波)在没有直接传导媒体的情况下移动时发生的热量移动。现代红外热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相互联系。所有高于零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射。红外热像仪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。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。通过查看热图像,可以观察到被测目标的整体温度分布状况,研究目标的发热情况,从而进行下一步工作的判断。

人类一直都能够检测到红外辐射。人体皮肤内的神经末梢能够对低达±0.009°C (0.005°F) 的温差作出反应。虽然人体神经末梢极其敏感,但其构造不适用于无损热分析。例如,尽管人类可以凭借动物的热感知能力在黑暗中发现温血猎物,但仍可能需要使用更佳的热检测工具。由于人类在检测热能方面存在物理结构的限制,因此开发了对热能非常敏感的机械和电子设备。这些设备是在众多应用中检查热能的标准工具。




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