热像仪的选购注意事项
任何有温度的物体都会发出红外线,热像仪就是接收物体发出的红外线,通过有颜色的图片来显示被测量物表面的温度分布,根据温度的微小差异来找出温度的异常点,从而起到与维护的作用。人们也称作其红外热像仪。
1、什么样的像素满足您的要求?
320*240=76,800? 在12米处测量的最小尺寸是1*1cm 160*120=19,200? 在12米处测量的最小尺寸是2*2cm 2、是否需要定量检测? 红外热像仪有两种用途: 1、热成像 2、测温 评价红外测温能力叫做MFOV,主要有2种:一种是MFOV 为1,另外一种MFOV为3*3。 MFOV为1时,目标完全覆盖了热像仪的像素,像素接受的辐射只来自目标,因此能准确测量目标温度。而MFOV为9时,像素接收的辐射不只来自目标,而且吸收目标旁边的和背后的辐射,就不能测得这么小目标的准确温度。 然而这只是测量的极限,根据当前的大部分FPA探测器技术,目标在探测器上最少要有 3 x 3 个像素才能确保准确测量,这要求检测时尽量靠近目标或选用望远镜头. 如果目标成像小于3x3个像素,则热像仪显示的温度读数是目标的温度值与也成像在这3x3个像素的目标周围物体(环境)温度的平均值。 3、高空间分辨率的优势 高空间分辨率能够得出准确的温度,低空间分辨率读出的温度只是发热点周围的平均温度。在定量化检测时候,温度的正确与否非常重要! 4、稳定性重复性对你是否重要? 决定红外热像仪的因素主要有3个方面: 探测器、光学器件、电气原器件,军事级探测器的主要优势在哪里? a、主要有两种探测器。氧化钒晶体和多晶硅。日本NEC热像仪采用了氧化钒晶体探测器,其自称的主要优势包括: b、此探测器主要的优势是测温视域MFOV(Measurement Field of View)为1,温度测量是精确到1个像素点。 c、温度稳定性好。 d、使用寿命长 e、适合于远距离测试 5、是否在意报告处理的烦琐? 如果红外图像和可见光图像组合显示就减少了大量工作,同时报告自动生成也会大大减少操作时间。 6、是否需要延长曝光时间?延长曝光时间——专业照相(?)的必然选择 ∑2、∑4、∑8、 ∑16等功能,特别在检测北立面或者阳光照不到的地方很有优势。使用了∑功能,增加了曝光时间,图像更清晰,更容易发现缺陷部位。红外热像仪的应用:
一、石化
在精炼厂这样的恶劣生产环境当中,对于监控和检查的要求也非常的严格,这个时候采用专业的仪器和附件就能达到甚至超过这类严格的要求,多年以来,从事石油精炼和石化的专业人员都会采用红外热成像法来就解决各种难题和日常的预防性维护工作。
二、电力
在世界每个国家中,此仪器都已经成为电力行业中预防性保护检查的中心工具了,在多年的发展当中,全世界多少个电力企业都在使用这种仪器,主要就是为了避免发生高代价的故障,提高运营可靠性,并避免发生电气火灾。
三、钢铁
这种仪器对钢包和罐车以及其他有耐火材料的设备和构件和驱动精轧机的大功率电机进行日常的热测量,不仅能节约开支,还能提高钢铁的质量,从而节约时间和成本。
四、公路
在铺路的过程中,采用用红外热成像的方法能有效的提升高速公路的性能和使用寿命。
五、建筑检测
在建筑材料当中会有湿气存在,这样会破坏结构的完整性,还会滋生霉菌,想要解决这种问题,就要快速准确的找到湿气的来源,采用红外热像仪可以快速的显示建筑材料的干湿程度,并且迅速找到问题的根源,这样能够提升材料的质量和使用效率。
六、科研机构
仪器可认为一些请求准确把握热信息的范畴供给红外测温成像体系,比如:纸处理、微电子、自动化、塑料、模具、装备设计、通讯、机械测试、科研等。