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指南︱选购科研用红外热像仪的七大须知

指南︱选购科研用红外热像仪的七大须知
指南︱选购科研用红外热像仪的七大须知

指南︱选购科研用红外热像仪的七大须知

致读者:

20世纪60年代中期,我们推出了首台商用红外热像仪。如今,我们已成为全球最大的红外热像仪生产商,拥有全世界最大的培训机构——红外技术培训中心(ITC)。FLIR凝聚了我们在红外热像仪领域50余年的经验和知识,编写成“选购科研用红外热像仪的七大须知”这一手册。我们坚信您定会从中受益,从而选购到性能最佳的研发用红外热像仪。

David C Bursell

科研事业部总监

简介

红外热像仪或热成像仪就是将红外辐射转化为可视图像,从而描绘物体或场景的温度变化。用户可通过非接触测量的形式测得目标物的温度,用于数据采集、分析和生成报告。使用红外热像仪进行数据查看、记录、分析和生成报告的过程称之为热成像技术。

热成像技术现已成为各种研发项目不可或缺的工具。市面有售的红外热像仪琳琅满目,价格与功能参差不齐,因此想正确选购一台满足特定应用的热像仪并非易事。

为了保证您现在和将来都能选购到满足自己使用需求的高质量红外热像仪,FLIR列出了选购研发用红外热像仪的七大须知。它能引导您明确项目需求,帮助您选择最符合特定应用的热像仪。基于7点建议的讨论通过指导您创建需求文件,帮助您缩小红外热像仪的选择范围,为您的最终选购指明方向。

第1点:

您要测量什么温度?

红外热像仪的常见应用就是测量所研究物体的温度变化。测量温度时需考虑的两点是:所测物体的温度范围和希望获得的温度分辨率。回答这两个问题将帮助您缩小选择范围,获得最适合您需求的红外热像仪和探测器类型。

温度范围:

温度范围即测量物体会有多冷或多热。这也可能就是您可以测得的最低或最高温度值。例如,您在拍摄停在跑道上的飞机的引擎。飞机机身的温度可能为25°C左右,而引擎的温度大约为500°C。所以您的温度范围大概是25°C到500°C,那么您就要选择能够一次拍摄到整个温度范围的热像仪系统。

温度分辨率:

温度分辨率是您需要测量的最小温度差,通常被称为红外热像仪的热灵敏度。基于不同的红外热像仪探测器类型,热像仪的热灵敏度可以在0.025 °C以下到0.075 °C以下之间。

红外热像仪的温度分辨率或灵敏度通常又称为噪音等效温差(NETD)。这一参数是红外热像仪能够检测到的高于其本底噪声的最小温度差。简言之,这就是您使用特定热像仪能够检测到的最小温差值。表1显示了不同型号红外热像仪的常见温度范围和温度分辨率。

表1:常见红外热像仪的温度范围和温度分辨率

由表1可知,A325的温度范围更广,但温度分辨率(温度灵敏度)偏低;而A6700sc的温度分辨率更高,但整体温度范围偏窄。(若能使A6700sc的整体温度范围大于A325,问题便迎仍而解。接下来我们将进一步讲述两台热像仪的优势。)如您所知,热像仪的选购方案不胜枚举,但如果能首先确定温度范围与温度分辨率,那么将有助于缩小热像仪的选购范围,选择到能满足应用要求的热像仪。

注:红外热像仪的温度分辨率(热灵敏度)和测温精度是不同的。测温精度是热像仪能够准确测量物体确切温度的能力。为了便于解释,设想我们在扫描一杯90°C的热咖啡,但之后温度下降到了89°C。热灵敏度良好的热像仪能够轻松检测到温度变化。但如果没有正确校对,热像仪可能检测到温度从91°C下降到了90°C。这样在该例中,热像仪的测温精度大概就是+/-1°C。

第2点:

您需要捕捉数据的速度有多快?

回答该问题需考虑三个因素:曝光时间、帧频与总记录时间。

曝光时间

曝光时间是指红外热像仪捕捉单帧数据的速度,这类似于传统可见光相机的快门速度。红外热像仪的曝光时间指的是积分时间,或探测器的热时间常数。这两个术语仅指捕获一幅热图像所用的时间。

现在,我们对红外热像仪的曝光时间做一个类比,即:就具有更长或更短曝光时间的传统相机的优势进行比较。对于这两种相机而言,曝光时间越短,捕捉高速移动事件时,图片变模糊的可能性就越小。然而,由于曝光时间偏短,热像仪拍摄目标物的时间就越少;因此可能会导致曝光不足。另一方面,如果曝光时间越长,就能从感兴趣目标物采集到更多的光线(对于传统相机而言)或热能(对于红外热像仪而言)。当然,缺点就是如果目标物快速移动时,图像有可能变模糊。

因此,短时间曝光和长时间曝光之间存在一个平衡点。但是,根据表1我们可知,某些热像仪的热分辨率越高,其热灵敏度也就越高,由此我们就可以推导出,在观测相同的热目标物时,就拍摄同一幅图像而言,热灵敏度高的热像仪比热灵敏度低的热像仪需要的曝光时间更短。对于具有较高热分辨率探测器的热像仪,我们可一举两得,即:获更低温度目标物的优质图像,且图像无动态模糊现象。

为了确定特定的红外热像仪能否满足速度要求,需要考虑以下因素:

?目标物的运动情况

?目标物升温或降温的速度

?红外热像仪的运动情况

帧频(帧/秒)

热像仪系统的帧频是指红外热像仪每秒所能采集到的热图像数量。帧频高的红外热像仪系统能捕捉到快速移动目标物的热图像,如弹道或爆炸场面。如果数据采集速度足够快,甚至能捕获移动目标物的移动顺序,然后慢动作回放。因此,热像仪的帧频越大,对动态变化目标物的测量效果就越佳。

可想而知,曝光时间越短,帧频越大。热像仪的帧频可从几帧/秒到数千帧/秒不等。表1添加帧频一栏后,如下所示:

表2:常见红外热像仪的帧频和曝光时间

总记录时间

您是计划长时间高速捕捉数据,还是高速捕获短脉冲数据,或是数小时内慢速记录数据?与热像仪一样,数据记录的选择方案也不计其数;因此,我们应该对所有的数据采集情况进行探究,从而决定出需要哪种类型的红外记录系统。

与SC660一样,某些红外热像仪自带存储功能,可以将数据存储在内置闪存或可拆卸Compact SD卡中。而其他热像仪,如Silver与Titanium,则通过千兆以太网或CameraLink将高速热数据流传送至PC或笔记本电脑,以备记录之用。对于高速扩展时长的记录,其解决方案是将数。

据流传到RAID磁盘阵列,该磁盘阵列具有处理快速帧频的能力,巨大的容量空间可长时间记录数据。

因此,根据帧频和总记录时间可得出哪种热像仪和数据记录系统是您的最佳选择。

第3点:

您所测目标的大小及距离是多少?

为获得测量目标的最佳热图像和最多测量点,您应该选择视场角中能够覆盖测量目标的镜头。同时,您一般还希望能将您的空间分辨率最优化,以确保需要看到的最小细节符合您的瞬时视场角。

空间分辨率

空间分辨率等同于瞬时视场角(IFoV)。两者都是能在目标物上检测到的最细微的细节,而且都是基于热像仪(探测器)单个像素点所能覆盖的最小区域之上。离目标物越近,像素点将能检测的区域就越小,离目标物越远,检测区域越大。(详见图1)。

图1:视场角和瞬时视场角

视场角(FoV)

您会注意到,当从远处观察目标物时,视场角也会变化。这一点与空间分辨率相似,也就意味着远距离观察时,聚焦在目标物上的像素点要少于近处观察时。理想情况下,您希望目标物能铺满整个视场角,但实际上是无法实现的,因为目标物的热量或危险因素可能会损坏热像仪或对操作者构成人身伤害。

一旦确定了理想视场角和空间分辨率,您可以选择适最适合您的镜头或一组镜头。人工确定这些数值所需的计算量十分惊人,因此FLIR研发了一款免费的在线视场角计算器,顺利帮助您完成这一过程。使用这款在线工具时,您只需简单输入目标物大小、离目标物的距离及准备使用的镜头即可。计算器将计算视场角、空间分辨率以及聚焦于该目标物上的镜头像素,极大简化了镜头的选型过程。

第4点:

哪种类型的探测器最适合您的应用?

本指南第1部分曾解释了红外热像仪的测温灵敏度如何因探测器类型不同而有所差异。需要考虑的另一点是:不同的探测器技术检测红外能量所用的波长或波段范围不尽相同。根据您的应用,红外热像仪所能检测能量的波段对测温结果有着重大影响。

请看图2,您会看到一条典型的大气红外透射率曲线。根据本图所示,在7.5μm至13.0μm波段与3.0μm至5.0μm波段,大气红外透射率良好。因此,如果您的应用需要透过大气进行远距离检测,那么选购能在上述大气透射窗口模式下工作的探测器是最佳选择。

图2:红外能量的大气透射率

同样的道理也适用于一般观察或穿透材料观察的其他应用。例如,如何测量灯泡内灯丝的温度?要实现该目的,您需要穿透灯泡的外层玻璃。查看一下灯泡玻璃的透射率曲线(图3),您会发现一个允许红外光透射的光谱窗。透过灯泡玻璃测量灯丝温度时,需要热像仪检测到3.0μm至4.1μm的波段。

图3:灯泡玻璃案例的透射率曲线

图4所示为使用玻璃透射窗探测范围内的热像仪测量灯泡时的情况。该热图像采用带有锑化铟探测器的热像仪拍摄,我们能够测量灯泡灯丝温度。

图4:采用配备锑化铟探测器(3.0μm至5.0μm)和小于4.1μm滤光片的热像

仪拍摄的灯泡热图像

然而,图5所示为使用玻璃透射窗探测范围以外的热像仪测量灯泡时的情况。在图5的热图像中,显而易见,热像仪能够测量灯泡玻璃表面的温度,而无法测定玻璃内灯丝的温度。

图5:采用配备微量热型探测器(7.5 μm至13.0μm)的热像仪拍摄的灯泡热图

总而言之,对于一些需要穿透材料进行观察的应用,可根据材料的光谱波段响应值选择特定的探测器。

第5点:

您需要哪种类型的温度分析和最终报告?

截止目前,我们主要探讨了与红外热像仪硬件与数据采集相关的因素,但这仅占系统解决方案的一半比重。通常被忽略的另一半是数据分析与报告生成(数据共享)。在本部分中,我们将重点介绍特定应用需要的数据分析模式及与同事和客户共享数据的方法。

数据分析

FLIR的温度校准型红外热像仪为每个像素提供单位为开尔文、华氏和摄氏度的温度值。显示热图像是快速识别受试单元冷区和热区的有效方法。图像增强、图像相减、发射率调整、图表和图形绘制的技巧也更实用,有助于了解测量目标发生的真正热变化。

图像增强是热成像技术使用的基本方法,用以调整调色板的水平和跨度。该方法能增强图像质量,绘制出微妙的温差。此外,具有基线图像相减功能的软件能够删除任何反射的环境温度,突出显示极小的温度差异。这种技术对具有反射功能或低发射率的物体至关重要。

其他重要工具可完成图表或图形的数据绘制,包括:柱形统计图、线温分布图和温度与时间图。这些图表和图形有助于描述随着时间的推移,测量目标的热量分布和温度变化曲线。图6所示为这些分析工具的示例。

图6:数据分析软件工具示例

报告生成

另一个易被忽略之处是报告生成或数据共享。在研发项目中,所采集和分析的数据一般都需要与他人共享。例如,您可能要与同事共享原始数据以完成进一步分析,或与客户共享分析结果。同样,为了高效利用分析结果,了解共享数据的对象以及他们需要的格式至关重要。

多数情况下,数据分析需要使用MatLab或Excel等第三方软件。还需要用到一个能够导入数据的红外软件包,例如,一份逗号分隔值(CSV)文件在MatLab 或Excel应用中便是理想之选。同理,长时间内采集的数据以数据日志文件的形式实现共享是最佳方式,在数据日志文件中,数据以文本文件或电子表格文件的格式进行导入。总之,将数据导入第三方软件做进一步分析是最理想的方法。

对于管理层和客户而言,能够插入电子邮件、幻灯片或文字处理器文档的静态图像或视频文件更利于诠释红外分析结果。因此,将红外序列和图像导出为

JPEG或BMP格式作为静态图像,将视频文件导出为AVI或WMV格式实属必要。

第6点:

您还需要哪些附加配件?

除了红外热像仪和软件以外,实施整个项目还需要其它辅助配件。例如,热像仪可能安放在需要外壳保护的环境中。或者热像仪的安装位置远离操作者,需要进行远程操作。在这些情况下,如果选择的热像仪供应商既能提供选配组件,又能交付一站式解决方案,无疑将从中受益匪浅。

如果将热像仪安装在户外或生产车间内,可能要将其安放在设计有特殊红外窗口的外壳内,该窗口专为特定热像仪和探测器优化设计。另外需要考虑的是,热像仪能否在设计有特殊红外窗口的防护罩或其他加压型密封外壳内工作。这两种情况下,均需确保窗口对探测器的灵敏度波段具有良好的透射率,并具有防反射涂层。FLIR提供有效的计算工具,能够计算出最符合您需求的材料类型、大小与厚度要求。FLIR还为大多数热像仪提供安装外壳,推出一套真正属于开箱即用的解决方案。(详见图7)

图7:FLIR防护罩示例

扩展电缆是另一大常用配件,适用于热像仪安装地点距操作者较远的情形。例如,如果热像仪安装在靠近测试区的跟踪架上,由于测试区相当危险,人员无法近距离操作。此时,您可以使用以太网、FireWire或CameraLink连接至光纤转换器,必要时它们能从数英里之外传回全帧频热数据。FLIR同样为上述情况提供解决方案,为您节省时间和资金,并消除您在构建集成测试系统中的盲目性。

在构建热成像系统的最后阶段,选配件还有很多其它因素需要考虑周全;在确定红外系统要求时,一定要考虑测试环境这一因素,将有用的配件名称记录下来。无论是适用的光学组件、扩展电缆、热像仪支架、外壳,或是数据系统,FLIR提供广泛的产品和有关第三方资源的信息,助您解决上述问题。

第7点:

热像仪生产商能提供哪些支持与培训?

在选购红外热像仪时,这往往是常被忽略的一点。同其他精密仪器一样,红外热像仪功能十分广泛。为了充分利用这笔投资,了解其功能和获得厂家支持至关重要。这种支持可能会像在订单上填写交货信息一样简单,也可能像描述反射目标的测温技术一样复杂。当您项目进展不顺,需要维修,以及需要培训时,FLIR将时刻伴您左右,为您排忧解难。

例如,我们的教育和培训包括:

?以课堂形式提供有组织的培训—对热像仪使用、软件和数据采集系统;

应用技术;辐射测量和热成像物理学进行系统培训。

?在生产工厂培训—能够与设计、制造和维修热像仪系统的工程师面对面交流。

?区域培训—就近培训,避免舟车劳顿。

?客户现场培训—现场提供更多特定应用的培训。

使用热像仪实现个性化学习

此外,直接从FLIR购买热像仪的客户还能:

?与热像仪专家直接接触。

?获得实时信息—产品升级、新品发布、培训等...

?专业与专注—FLIR始终专注于:红外成像与测量技术。

帮助您维护您的FLIR热像仪的工程师和专家

总结

本手册提供的“选购科研用红外热像仪的七大须知”涵盖了选购科研用红外热像仪时应考虑的主要标准。我们希望这些信息充分、实用,能助您缩小选购范围,最终获得切合您需求的热像仪。

如有任何疑问,敬请致电咨询FLIR。我们可以通过电话为您一一释疑。值得一提的是,我们还可以为您安排个人产品演示,让您亲自体验热像仪在实际应用中的工作原理。

红外热像仪市场分析要点

红外热像仪的市场应用和前景分析 新产品开发部 2013年3月 红外热像仪是一种用来探测目标物体的红外辐射,并通过光电转换、电信号处理等手段,将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的高科技产品。红外热像仪具有很高的军事应用价值和民用价值。在军事上,红外热像仪可应用于军事夜视侦查、武器瞄具、夜视导引、红外搜索和跟踪、卫星遥感等多个领域。在民用方面,红外热像仪可以用于材料缺陷的检测与评价、建筑节能评价、设备状态热诊断、生产过程监控、自动测试、减灾防灾等诸多方面。 一、红外热像仪在各行业的应用 红外热像仪行业是一个发展前景非常广阔的新兴高科技产业,被广泛应用于军民两个领域。在现代战争条件下,该技术已在卫星、导弹、飞机等军事武器上获得了广泛的应用。同时,随着非制冷红外热成像技术的发展,尤其是随着产业化过程中生产成本的大幅度降低,红外热像仪已在电力、消防、工业、医疗、安防等国民经济的各个部门得到了非常广泛的应用。 1、电力设备检测 电力、电信设备过热故障预知检测,在电力系统和设备维修检查中,红外线热像仪被证明是节约资金的诊断和预防工具。测量电气设备,非接触红外热像仪可以从安全的距离测量一个物体的表面温度,使其成为电气设备维修操作中不可缺少的工具。红外热像仪可以有效防止设备故障和计划外的断电事故的发生。 ①输电设备:接头、绝缘子、夹板、跳线、高压线、压接套管、瓷瓶引线; ②变电系统:互感器、隔离开关、空气断线器、油断路器、少油量断路器、避雷

器、电容器、电抗器、变压器、总线、套管、整流器、绝缘子、线夹、阻波器; ③配电系统:配电盘、开关箱、变压器、断电器、接触器、保险丝、电缆; ④发电厂:发电机碳刷绕组装备、发电机、变压器、油枕、发电机馈电线、电压调节器、发电机马达控制中心电盘、UPS; 下面是需要采用红外热像仪进行检查的部分设施: A: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。 B: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。空冷器件的绕组可直接用红外热像仪测量以查验过高的温度,任何热点都表明变压器绕组的损坏。其影响为产生电弧、短路、烧毁、起火。 C: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、滑环和急流环发热、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心或绕组线圈的损坏;有毛病的碳刷可以损坏滑环和集流环,今儿损坏绕组线圈。检查发热点,在出现的问题导致设备故障之前定期维修或更换。 电动机线圈绝缘层:通过测量电动机线圈绝缘层的温度、延长它的寿命。还可能引起驱动目标的损坏。为了保持电动机的寿命期,检查供电连接线和电路断路器(或者保险丝)温度是否一致。 D:连接器:电连接部位会逐渐放松连接器,由于反复地加热(膨胀)和冷却(收缩)产生热量、或表面赃物、碳沉积和腐蚀。非接触红外热像仪可以迅速确定表明有严重问题的温升。 电动机轴承: E:各相之间的测量:检查感应电动机、大型计算机和其它设备的电线和连接器各相之间的温度是否相同。 F:不间断电源:确定UPS输出滤波器上连接线的发热点。一个温度低的点表明可能直流滤波线路是开路。 备用电池:检查低压电池以确保连接正确。与电池接头接触不良可能会加热到足以烧毁电池芯棒。

螺杆制冷机组说明书

目录 第一章总体介绍 一、螺杆式制冷压缩机结构简介 2 二、螺杆式制冷压缩机压缩原理 2 三、压缩机技术参数 3 四、压缩机的油分离系统 3 五、压缩机的润滑油系统 4 六、压缩机的油冷却方式 4 七、容积比和能量调节 6 八、经济器 8 九、机组流程图及技术参数表 11 第二章安装 一、基础 29 二、机组安装 29 三、管路连接 29 四、电机与压缩机的找正 30 五、机组排污与检漏 33 六、冷冻机油的加入 33 七、抽真空 34 八、制冷剂的加入 34 第三章操作、维护和保养 一、操作 35 二、设备检修 37 三、长期停车的保养 40 四、故障指南 40 五、压缩机的检修 42

第一章 总体介绍 一、螺杆式制冷压缩机结构简介 本手册适用于我公司的螺杆III 、II 型机,其所列的螺杆式制冷压缩机系一种开启式双螺杆压缩机。一对相互啮合的按一定传动比反向旋转的螺旋形转子,水平且平行配置于机体部,具有凸齿的转子为阳转子,通常它与原动机连接,功率由此输入。具有凹齿的转子称为阴转子。在阴、阳转子的两端(吸气端和排气端)各有一只滚柱轴承承受径向力量,在两转子的排气端各有一只四点轴承,该轴承承受轴向推力。位于阳转子吸气端轴颈尾部的平衡活塞起平衡轴向力减少四点轴承的负荷的作用。 在阴、阳转子的下部,装有一个由油缸油活塞带动的能量调节滑阀,由电磁(或手动)换向阀控制,可以在15%~100%围实现制冷量的无级调节,并能保证压缩机处于低位启动,以达到小的启动扭矩,滑阀的工作位置可通过能量传感机构转换为能量百分数,并且在机组的控制盘上显示出来。 为了使螺杆压缩机运行时其外压比等于或接近机器的压比,使机器耗功最小,压缩机部设置了容积比调节滑阀,由电磁(或手动)换向阀控制油缸油的流动推动油活塞从而带动容积比滑阀移动,其工作位置通过容积比测定机构转换为压力比值在机组的控制盘上显示出来。 螺杆式压缩机的结构见下图和本书后所附的压缩机剖面图。 螺杆式压缩机三维结构图 二、螺杆式制冷压缩机压缩原理 螺杆式制冷压缩属于容积式制冷压缩机,它利用一对相互啮合的阴阳转子在机体作回转运动,周期性地改变转子每对齿槽间的容积来完成吸气、压缩、排气过程。 1、吸气过程 当转子转动时,齿槽容积随转子旋转而逐渐扩大,并和吸入口相连通,由蒸发系统来的气体通过孔口进入齿槽容积进行气体的吸入过程。在转子旋转到一定角度以后,齿间容积越过吸入孔口位置与吸入孔口断开,吸入过程结束。 2、压缩过程 当转子继续转动时,被机体、吸气端座和排气端座所封闭的齿槽的气体,由于阴、阳转子的相互啮合和齿的相互填塞而被压向排气端,同时压力逐步升高进行压缩过程。 轴承 转子 能量滑阀 轴封 机体 内容积比滑阀 吸气过滤网

详解红外热像仪

红外热像仪 由来:1800年英国物理学家F. W. 赫胥尔发现了红外线,红外线是一种电磁波,它在电磁波连续频谱中的位置是处于无线电波与可见光之间的区域。红外线辐射是自然界存在的一种最为广泛的电磁波辐射,它是基于任何物体在常规环境下都会产生自身的分子和原子无规则的运动,并不停地辐射出热红外能量,分子和原子的运动愈剧烈,辐射的能量愈大,反之,辐射的能量愈小。温度在绝对零度以上的物体,都会因自身的分子运动而辐射出红外线。 著名的普朗克定律表明温度、波长和能量之间存在一定的关系,红外总能量随温度的增加而迅速增加;峰值波长随温度的增加向短波移动。根据斯蒂芬·玻耳兹曼定律,当温度变化时,红外总能量与绝对温度的四次方成正比,当温度有较小的变化时,会引起总能量的很大变化。 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。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。 红外热像仪最早是因为军事目的而得以开发,近年来迅速向民用工业领域扩展。自二十世纪70年代,欧美一些发达国家先后开始使用红外热像仪在各个领域进行探索。红外热像仪也经过几十年的发展,已经发展成非常轻便的现场测试设备。由于测试往往产生的温度场差异不大和现场环境复杂等因素,好的热像仪必须具备320*240像素、分辨率小于0.1℃、空间分辨率小、具备红外图像和可见光图像合成功能等。由于红外热成像技术能够进行非接触式的、高分辨率的温度成像,能够生成高质量的图像,可提供测量目标的众多信息,弥补了人类肉眼的不足,因此已经在电力系统、土木工程、汽车、冶金、石化、医疗等诸多行业得到广泛应用,未来的发展前景更不可限量。 下面对红外热像仪的具体应用情况向您作一个简单介绍: 输电设备:接头、绝缘子、夹板、跳线、高压线、压接套管、瓷瓶引线……变电系统:互感器、隔离开关、空气断线器、油断路器、少油量断路器、避雷器、电容器、电抗器、变压器、总线、套管、整流器、绝缘子、线夹、阻波器……配电系统:配电盘、开关箱、变压器、断电器、接触器、保险丝、电缆……发电厂:发电机碳刷绕组装备、发电机、变压器、油枕、发电机馈电线、电压调节器、发电机马达控制中心电盘、UPS……建设系统:检查外墙空鼓、剥落、屋面渗漏、管道、热桥、建筑节能研究、竣工验收等;公路桥梁:可用于快速扫描公路裂纹、桥梁开裂、渗漏检查、沥青摊铺等;冶金系统:用于大型高炉料面测定、热风炉的破损诊断和检修等;高炉、钢材成型加工和热处理:焊接、铸件、模具、炼钢炉、转炉、鱼雷车、炉壁、金属热处里(退火、回火、淬火)、冷/热轧钢板、钢卷线材等温度量测监控……石化系

红外热像仪用户手册终结版

IPRE-160 红外热像仪用户手册

! 警告、小心和注意 定义 !警告代表可能导致人身伤害或死亡的危险情况或行为。 !小心代表可能导致热像仪受损或数据永久丢失的情况或行为。 !注意代表对用户有用的提示信息。 重要信息–使用仪器前请阅读 !警告–本仪器内置激光发射器,切勿凝视激光束。激光规格为635 nm, 0.9mW, 二级。 !小心–因热像仪使用非常灵敏的热感应器,因此在任何情况下(开机或关机)不得将镜头直接对准强烈幅射源(如太阳、激光束直射或反射等),否则将对热像仪造成永久性损害! !小心 - 运输期间必须使用原配包装箱,使用和运输过程中请勿强烈摇晃或碰撞热像仪。!小心–热像仪储存时建议使用原配包装箱,并放置在阴凉干燥,通风无强烈电磁场的环境中。 !小心-避免油渍及各种化学物质沾污镜头表面及损伤表面。使用完毕后,请盖上镜头盖。 !小心 -为了防止数据丢失的潜在危险,请经常将数据复制(后备)于计算机中。 !注意 -在精确读取数据前,热像仪可能需要3-5分钟的预热过程。 !注意 -每一台热像仪出厂时都进行过温度校正,建议每年进行温度校正。 !小心 -请勿擅自打开机壳或进行改装,维修事宜仅可由本公司授权人员进行。

目录 ! 警告、小心和注意 (2) 1简介 (5) 1.1标准配置 (7) 1.2可选配置 (7) 2热像仪简介 (8) 2.1功能键 (8) 2.2接口 (11) 3基本操作 (12) 3.1电池安装及更换 (12) 3.1.1电池装卸 (12) 3.1.2更换电池 (13) 3.2电池安全使用常识 (14) 3.3快速入门 (15) 3.3.1获取热像 (15) 3.3.2温度测量 (15) 3.3.3冻结和存储图像 (17) 3.3.4回放图像 (17) 3.3.5导出存储的图像 (17) 4操作指南 (18) 4.1操作界面描述 (18) 4.1.1工作界面 (18) 4.1.2主菜单 (19) 4.1.3对话框 (20) 4.1.4提示框 (20) 4.2测温模式 (20) 4.3自动/手动 (21) 4.4设置 (22) 4.4.1测温设置 (22) 4.4.2测温修正 (23) 4.4.3分析设置 (24) 4.4.4时间设置 (25) 4.4.5系统设置 (26) 4.4.6系统信息 (27) 4.4.7出厂设置 (27) 4.5文件 (29) 4.5.1打开 (29) 4.5.2存储 (30)

热像仪挡片篇 - 热像仪选购知识

红外成热像仪挡片篇(有挡/无挡) 本文要点: 1.无挡片红外成热像仪性能上优于有挡片红外成热像仪,只是价格会贵一些。 2.为什么很多红外成热像仪没有标明有无挡片? 3.有挡片红外成热像仪,挡片开合时会有2-5秒的断片。 4.3款知名的性价比高的无挡红外成热像仪。 关于红外成热像仪的选购,上一篇文章介绍了红外成热像仪的镜头,本篇将重点介绍红外成热像仪的挡片。大家在购买红外成热像仪时,很难在产品参数上看到这个指标,但是笔者认为这是红外成热像仪最为重要的指标,这是为什么呢? 这是因为,目前红外成热像仪国内品牌以及大部分进口品牌的红外成热像仪都是有挡的。而有挡的红外成热像仪是无法给无挡红外成热像仪在性能上相比的,既然这个指标标了是负面的,所以各品牌有挡片红外成热像仪索性都不标这个指标。如果你看过几乎所有的红外成热像仪,你会发现,只有部分品牌,在产品说明上,特别标注有无挡片:无挡,因为只有这少部分的品牌型号才是无挡片设计的。 故未标明有无挡片的红外成热像仪,几乎100%是有挡片红外成热像仪。 当然,大家估计现在会问,挡片是什么?为什么红外成热像仪,分为有挡片和无挡片?这问题非常好,下面我用简单易懂的方式给大家大体介绍一下: 红外成热像仪最为关键的部件就是探测器,也可以叫红外传感器。红外成热像仪探测器作为一个新兴的高技术产品,几年前一直依赖于进口,近几年国内一些企业开始逐步生产,比如国内高德,大立都有生产部分低端探测器。 探测器是一个非常精密的仪器,也非常的脆弱。加上发展历史比较短,产品设计上天生存在一定的缺陷。 目前国外低端的探测器以及几乎全部国产的探测器,由于生产工艺水平和软件水平不够,无法根据外界的温度和湿度,探测器自动进行自适应调整。故使用一段时间,或者观测对象温度湿度发生变化,只能通过挡片遮挡镜头,根据现有环境,重置探测器参数,以达到合适的观测效果。如果不重置,观测时会出现不规则灰底或者横竖条纹。这就是有挡红外成热像仪的由来。 挡片是内置在镜头和探测器之间。通过按间隔时间自动或者手动按钮进行开合。 而无挡片的红外成热像仪,表明其配备了更优秀,更能适应环境温度湿度变化的探测器,同时内置了高智能的软件算法,能够自动适应环境观测目标的温度及湿度变化,自动达到最佳的观测效果。 有挡片的红外成热像仪,在使用的时候会有什么不好的感觉呢? 在进行手动挡片开合或者按时间间隔挡片开合的大约2-5秒时间,图像会停顿,因为这段时间没有采集到数据。这就是短暂性的断片。 其实理解有无挡片的红外成热像仪,你该买哪种,打一个比喻手动挡和自动档汽车您

制冷机组操作说明

※安全守则:为避免由于操作不当引起的设备异常,请认真阅读本操作说明,并严格按照说明中的操作方法执行。 ◆本机组为2台压缩机并联运行 控制设备采用plc加人机界面,操作方便,可靠性高,易于检修和维护。 ◆控制原理简介: ◇压缩机能量调节控制:启动时,检测系统吸气压力,当系统吸气压力大于设定值时,压缩机输出容量加大,压缩机开始加载,反之,当吸气压力小于设定值时,压缩机输出容量减小,压缩机开始减载。 ◇蒸发冷控制:机组启动时,检测系统排气压力,当系统排气压力大于设定值时,加载蒸发冷水泵和风机,反之当系统排气压力小于设定值时,减载蒸发冷水泵和风机。 ◇油冷水泵控制:机组启动后,系统检测油温度,当油温大于设定值时,启动油冷水泵;当油温小于设定值时,停止油冷水泵。 ◆控制箱元件布置: ◇控制箱面板布置如下图所示:

◆功能介绍: ◇触摸屏---操作机组运行,显示机组运行状态,对机组运行的参数设定等。 ◇复位按钮---当机组运行中出现故障时,使其复位到正常状态,手动操作状态时,复位按钮无效。 ◇急停按钮---当机组运行中需要紧急停止时,停止机组的运行。 ◇工作指示灯显示机组当前的工作状态。 ◆操作介绍: ◇复位按钮:按下后清除触摸屏中的故障信息,并使机组重新启动。 ◇急停按钮:用于紧急情况下,停止机组的运行。当设备出现故障并可能

危及到设备或者人身安全的情况下,按下急停按钮,使机组停止运行。 ◇触摸屏: 开机时,界面如图所示: 分为5个页面,分别为运行状态、参数设定、报警记录、趋势图,数据记录。 如下图所示: 按下按钮进入对应的操作界面。 □参数设定:当机组运行前,需要进行参数设定。如下图所示: 点击参数输入框,会出现数值输入键盘,在键盘中输入参数值后,按下确定按钮。只有登录后才能进行参数设定等操作。

FLIRA315红外热像仪中文说明书

FLIRA315红外热像仪使用说明书 代理商:武汉筑梦科技有限公司 2014-1-6

第一章设备简介 1 FLIR红外热像仪原理 1.1红外热像仪 从原理上讲,热像仪包括两部分:光学部件和探测器。光学部件使目标的红外辐射集中到探测器上,探测器对之成像。 1.1.1光学材料 红外辐射和可见光的性质一样能折射和反射。因而,红外热像仪的光学部件设计方法和普通相机的相似。用于普通相机的玻璃对红外线的透射程度不够好,因而不能用于红外热像仪。所以必须寻找别的材料。对红外线透明的材料一般对可见光不透明。象硅和锗就通常对可见光不透明。 从图中可以看出,这两种材料可以作为SW和LW光学材料。通常,硅用于SW系统而锗用于LW热像仪。硅和锗有好的机械性能,即不易破裂,它们不吸水,可以用现代车削法加工成镜头。 1.1.2探测器 对红外辐射敏感的元件称为探测器。这些年来,热像仪采用过许多不同类型的探测器。这些探测器不分类型都有一些典型特点。探测器对入射辐射的探测结果以电信号输出。这信号取决于入射红外辐射的强度与波长。大部分探测器都存在截止波长,这也很典型。如果入射辐射的波长长于探测器的截止波长,探测器将没有信号输出。在1997 年以前,所有的探测器都是制冷型的,根据不同型号,低的至少制冷到–70oC,更有甚者需制冷到–196oC。 1997 年,AGEMA 公司在世界上首先生产出了新一代非制冷微量热型探测器热像仪:Thermovision? 570,现在叫做AGEMA 570。500 系列的另一种热像仪叫做AGEMA 550,它使用制冷型探测器。

AGEMA 550 的探测器由斯特林制冷机制冷。这种PtSi探测器需制冷到–196oC。它需要两分钟来制冷。作为“单一”探测器的换代品,在1995年FPA 探测器被运用于所有的热像仪(AGEMA)上。AGEMA 550的探测器有320 x 240 = 76,800 探测器单元。 2 FLIR红外热像仪组成及接口 2.1、红外热像仪组成 红外热像仪组成:抗反射膜、光学滤片、探测器 2.2 使用说明 2.2.1 红外测温方法 红外热像仪是通过非接触探测红外能量(热量),并将其转换为电信号,进而在显示器上生

红外热像仪应用于高炉冷却壁检测

一、高炉冷却壁 冷却壁是高炉重要的冷却设备,保护高炉外壳不受内部高温而损坏。冷却壁的冷却原理是通过冷却壁形成一个密闭的围绕高炉炉壳内部的冷却结构、实现对耐火材料的冷却和对炉壳的直接冷却。从而起到延长耐火材料使用寿命和保护炉壳的作用。但冷却壁可能会因为水冷系统的堵塞失去冷却作用,直接影响高炉炉体的使用寿命和生产安全。因此对冷却壁的温度进行检测,保证其正常工作是十分有必要的。传统的检测方法是采用的方法是控制进水温度和控制进出水温度差。 高炉冷却壁 进水温度一般要求应低于35℃,由于气候的原因,也不应超过40℃。而出水温度与水质有关,一般情况下工业循环水的稳定温度不超过50~60℃。 进出水温差能够从总体上反映出冷却壁的工作情况,无法及时发现冷却壁的局部高温故障,容易漏检。 二、红外热像仪测温 1、全面覆盖 红外热像仪能够检测到视场范围内的每一个像素点的温度,采用一定数量的

红外热像仪对高炉冷却壁进行全覆盖,实现对高炉冷却壁温度的实时检测。 安装点位图 2、测温对象添加 软件添加测温对象 由于高炉冷却壁靠近里面,外圈有热风小套,且热风小套的温度和冷却壁的温度有较大的差异,因此需要通过测温对象将热风小套和冷却壁分别标记出来进行温度监测。 3、温度异常告警 一般冷却壁表面温度在50℃内,如果检测冷却壁的温度超过100℃,则预示冷却壁的水冷循环系统有问题,如果冷却壁的表面温度超过300℃,必须尽快予以维修,否则有可能在短时间内烧穿高炉外壳。 添加测温对象时,可以对测温对象分别设置告警温度值,当温度超限之后就给出告警信息,提醒工作人员注意和处理。 4、区域高温追踪 高炉风口使用寿命的长短直接影响高炉正常生产,风口烧漏导致的风口烧穿是高炉炼铁生产中最为严重的安全生产事故。在高炉正常生产时发生的风口烧穿

冷水机冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格………………………………………………………………………………1 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作………………………………………………………………………………………2 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养………………………………………………………………………………4 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开 电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学 原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP1*按键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下<RESET>可关 闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SE T(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作

红外热像仪的技术规范书 detu

红外热像仪技术规范书 芜湖发电有限责任公司 2013年3月

目录 1.总则 2.技术标准 3.技术要求 4.供货范围 5.技术资料和交付进度 6.包装与验收 7. 出厂试验 8. 售后服务

1. 总则 1.1 本技术规范书适用于芜湖发电有限责任公司红外热像仪的技术和有关方面的要求,其中包括技术指标、性能、现场调试、使用要求,还包括资料交付、技术文件及技术服务要求等。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如卖方未以书面形式对本技术技术规范书的条文明确提出异议,那么卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4卖方提供的产品应完全符合买方书面方式提供的有关各供货设备的技术条文。 1.5 在合同签订后,买方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的修订要求,具体事宜由买、卖双方协商确定。本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准规范发生矛盾时,必须按较高标准执行,同时所执行任何标准均不得低于“中华人民共和国国家标准”。 1.6 本技术规范书将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.7卖方的责任 1.7.1卖方应严格按照买方提供的技术资料进行生产,严格执行买方所提的技术资料中的制造规范和检验标准。 1.7.2卖方负责履行设备制造和交货进度。 1.7.3卖方和买方执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.7.4卖方在设备制造过程中发生的侵犯专利权的行为,其侵权责任与买方无关,应由卖方承担相应的责任,并不得影响买方的利益。 2. 技术标准 DL/T664 带电设备红外诊断应用规范 GB 191 包装储运图示标志 EQV ISO 780:1997 GB/T 6587.2 电子测量仪器温度试验

红外热像仪的具体应用和选型技术讲解

红外热像仪的具体应用和选型技术 红外热像仪是使用红外线的原理制造而成。最早是用于军事中,近年来迅速向民用工业领域扩展。自二十世纪70年代,欧美一些发达国家先后开始使用红外热像仪在各个领域进行探索。由于红外热成像技术能够进行非接触式的、高分辨率的温度成像,能够生成高质量的图像,可提供测量目标的众多信息,弥补了人类肉眼的不足,因此已经在电力系统、土木工程、汽车、冶金、石化、医疗等诸多行业得到广泛应用,未来的发展前景更不可限量。下面对红外热像仪的具体应用情况向您作一个简单介绍: 输电设备:接头、绝缘子、夹板、跳线、高压线、压接套管、瓷瓶引线…… 变电系统:互感器、隔离开关、空气断线器、油断路器、少油量断路器、避雷器、电容器、电感器、变压器、总线、套管、整流器、绝缘子、线夹、阻波器…… 配电系统:配电盘、开关箱、变压器、断电器、接触器、保险丝、电缆…… 发电厂:发电机碳刷绕组装备、发电机、变压器、油枕、发电机馈电线、电压调节器、发电机马达控制中心电盘、UPS…… 建设系统:检查外墙空鼓、剥落、屋面渗漏、管道、热桥、建筑节能研究、竣工验收等; 公路桥梁:可用于快速扫描公路裂纹、桥梁开裂、渗漏检查、沥青摊铺等;冶金系统:用于大型高炉料面测定、热风炉的破损诊断和检修等;高炉、钢材成型加工和热处理:焊接、铸件、模具、炼钢炉、转炉、鱼雷车、炉壁、金属热处里(退火、回火、淬火)、冷/热轧钢板、钢卷线材等温度量测监控…… 石化系统:可用于保温隔热材料的破损诊断、加热炉管的温度分布测定等;转动机械设备:马达、马达碳刷、轴承、联轴器、泵浦、汽机叶片、齿轮箱、驱动齿轮、驱动皮带、联轴器、射出成型机、柴油机、空压机…… 机电系统:可用于新产品开发试验研究、大型机电设备温度分布监测等;锅炉反应炉加热炉:炉壁、炉管、烟囱、热交换器、水泥旋窑…… 产品流程设备:安全阀、气体/产品管路(保温、保冷)、热交换器、冷却塔、桶槽、球槽、储存槽、空气干燥机、烘干机、冷冻器…… 电子产品:PC板热分析、电子组件热传导测试、壳散热测试、电路设计、环境评 估…… 消防安保系统:可用于消防科研、火灾救人、安保、走私监控等; 自然科学:采光、温室效应、沙尘暴、植物、采矿等; 医疗:肿瘤、甲状腺、糖尿病、非典、禽流感等; 其它:玻璃、军事、塑料、造纸、纺织、包装、排污、电影广告策划…… 选型指南:怎样选择合适的红外热像仪

红外热成像仪使用规程学习资料

红外热成像仪使用规程 一、目的 为有效利用红外热成像仪进行日常检查和测试工作,及时发现、解决电气设备及线路隐患,确保电气设备及线路正常运行,制定本规程。 二、检查内容 1、日常及开业前检查内容: 对持有物业及销售物业公共区域的下述内容进行温度测 试。 1)变配电室:变压器、配电柜、接线端子、母线、电 线电缆; 2)设备机房:风机房、水泵房、电梯机房、空调机房、 锅炉房、发电机房、洗衣房等所有用电设备配电箱 /柜、接线端子及电线电缆; 3)楼层电井、配电间:配电箱/柜、接线端子、电缆 电线、母线; 4)正在使用的电源插座; 2、大型活动前检查内容 以《集团安全管理制度》中规定的大型活动范围为标准, 在活动开始前一天,对临时的用电设备及相关配电系统进 行温度测试。 1)现场使用的所有电气设备电线电缆; 2)现场配电箱/柜、接线端子; 3)变配电室:临时用电回路配电柜、接线端子、母线、 电缆。

三、检查测试频次 1、日常检查:持有物业为每季度不少于1次(不包括酒店), 其他为每半年不少于1次,酒店为每半年不少于1次; 2、开业前检查:1次; 3、大型活动前检查:1次。 四、组织实施 1、万达广场商管公司负责所管区域的电气设备检查测试。百 货、影城、大歌星等万达品牌主力店内,商管公司所管的 电气设备由商管公司进行检查,主力店配合,其他电气设 备由各万达品牌主力店自行检查,商管公司进行监管。 2、销售物业电气设备检查由相应的物业公司自行组织完成; 3、文化集团各地管理公司所管物业参照万达广场执行; 4、持有物业开业前检查按照集团《安全管理制度》执行; 5、各公司须确定专人组成检查测试小组,测试小组由仪器操 作员、数据记录员组成。检查测试小组根据测试计划进行 测试,对测试结果进行分析评价,并出具测试报告。 1)仪器操作员 负责红外热成像仪器操作,测试时保持安全距离, 确定测试点位,读取测试数据,并将测试数据进行 保存。 2)数据记录员 负责填写现场测试记录表(附件1),同时负责对测 试人员安全状况进行监护,确保检查测试小组人员 安全。 五、检查测试工作流程

HHIR-85B型红外热像仪说明书

1 概述 1.1 用途 HHIR-85B型红外热像仪(以下简称红外热像仪)用 于单兵夜间观察、发现目标,实现夜间侦察作战能力。它 可以与多种瞄准、射击、观察类装备联合使用,具有较强 的穿透烟雾、识别伪装、全天时(昼/夜)工作的能力;可 在夜间单独使用,用于单兵夜间侦察,监控。 1.2 特点 a)可应用于单兵手持; b)具备完整的人机工程设计; c)可昼夜工作。 1.3 主要性能 1.3.1观察距离(能见度>15km,温度15℃~30℃,湿度< 40%条件下): a) 喷气式飞机探测距离(15m × 5m):≥5000m。(探 测是指可以发现飞行中的喷气式飞机,成像最少两像素。) b) 探测站立人员(高170cm × 宽40cm)目标:≥ 2000m。(探测是指可以发现直立走动的人员,成像最少 两像素。) --------------------------------------------------------------------------------12-1

--------------------------------------------------------------------------------12-2 c) 识别站立人员(高170cm × 宽40cm )目标:≥1000m 。(识别是指可以分辨直立走动的人员外形轮廓,成像最少五像素。) 1.3.2 技术指标 探测器类型: 非制冷焦平面 探测器: 384pixel × 288pixel ,面元25μm 噪声等效温差(NETD):≤100mk@30°C 工作波段: 8μm ~12μm 场频: 50Hz 电子放大倍率: 2× 空间分辨率MRTD : ≤0.4℃(在特征频率下) 视场: 6.5°×4.8° 红外物镜参数: 物镜直径=85mm ,F 数=1.0, 物镜焦距f=85mm 。 物镜类型: 电动调焦镜头 调焦范围: 10m~∞ 启动工作时间: <30s 电池工作时间: 3h (常温) 功耗: ≤6W (常温) 颜色: 主体制做成黑色 三角架接口类型: 1/4inch 主体外形尺寸(mm): (280±15)长×(130±5)宽

如何选购红外热像仪

如何选购红外热像仪 近几年,红外热像仪在钢铁、石化、电力、防火、汽车等行业越来越占据着重要地位。红外热像仪技术在全球的发展非常迅猛。美国的红外热像仪技术处于全球领先位置。目前全球前三大红外热像仪品牌RNO、FLIR和FLUKE都是美国的企业。 一、热成像原理 光线是大家熟悉的可见光,是人眼能够感受的电磁波。可见光的波长为:0.38—0.78微米。比0.38微米短的电磁波和比0.78微米长的电磁波,人眼都无法感受。比0.38微米短的电磁波位于可见光光谱紫色以外,称为紫外线,比0.78微米长的电磁波位于可见光光谱红色以外,称为红外线。红外线,又称红外辐射,是指波长为0.78~1000微米的电磁波。其中波长为0.78~2.0微米的部分称为近红外,波长为2.0~1000微米的部分称为热红外线。照相机成像得到照片,电视摄像机成像得到电视图像,都是可见光成像。自然界中,一切物体都可以辐射红外线,因此利用探测仪测定目标的本身和背景之间的红外线差并可以得到不同的红外图像,热红外线形成的图像称为热图。目标的热图像和目标的可见光图像不同,它不是人眼所能看到的目标可见光图像,而是目标表面温度分布图像,换一句话说,红外热成像使人眼不能直接看到目标的表面温度分布,变成人眼可以看到的代表目标表面温度分布的热图像。 红外热像仪有光子探测和热探测两种不同的原理。前者主要是利用光子在半导体材料上产生的电效应进行成像,敏感度高,但探测器本身的温度会对其产生影响,因而需要降温。后者将光线引发的热量转换为电信号,敏感度不如前者同时无需制冷。除此之外,还根据热成像仪的工作波段、所使用的感光材料进行分类。常见热成像仪工作在3到5微米或8到12微米,常用感光材料则有硫化铅、硒化铅、碲化铟、碲锡铅、碲镉汞、掺杂锗和掺杂硅等。根据感光元件数量和运动方式,则有机械扫描、凝视成像型等。 二、热成像应用 红外线检测仪等先进的设备检测手段发挥了其重要的作用。首先,成功的故障诊断,尤其是能适度提前报告出故障的诊断,将产生明显的效益。这种效益在特殊的情况下是极为可观的;其次,故障诊断技术对设备维修可以产生巨大的辅助作用。它不但可以大大节省人力资源,还改变了维修方式——以先进的状态维修方式逐步取代计划维修方式,甚至对库存备件的管理方式都将产生积极的影响。 三、热像仪参数 如何选购红外热像仪 1.红外热像仪的探测器分辨率 红外热像仪的探测器分辨率现在主流的是160x120(19.2万像素),主流款的基本上都是这个像素。另外还有更低分辨率如60x60(3.6万像素),80x60(4.8万像素),100x100(10万像素)。还有384X288(110万像素)以及640x480(300万像素)。 对于手持型红外热像仪,160x120是最黄金的分辨率,具有非常好的性价比。比如最新全球销量第一的RNO IR-160P的分辨率就是160x120。低于这个分辨率的红外热像仪,由于分辨率过低,在很多场合就无法使用了。超过100万像素的红外热像仪售价又大幅上升,除非你对分辨率要求很高。可以选择超过100万像素的红外热像仪。 2.红外热像仪的镜头焦距 一般的红外热像仪的镜头都可以更换。但是厂家标配一般都是一个镜头。基本上所有的厂家都标配一

双良制冷机使用说明书

第一章机组介绍 1.1机组型号编制说明 型号示例: SXZ6-233DH2M2,表示蒸汽压力为0.6MPA(表),制冷量2330KW(200×104kcal/h),冷水进、出口温度为12℃、16℃,冷却水进、出口温度为32℃、38℃,MMI2控制的H2型蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组。 1.2机组名义工况及工作范围 机组名义工况:见机组銘牌。 机组允许使用范围: 冷水出口温度(t)范围名义工况温度减2℃≤t≤名义工况温度加3℃ 冷却水进口温度(t)范围 18℃≤t≤34℃ 饱和工作蒸汽压力不大于额定工作蒸汽压力加0.05 MPA 过热蒸汽允许范围蒸汽最高温度不大于180℃ 电源电压允许范围380V A C±10% 1.3机组构成 蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组(以下简称机组)是一种以饱和水蒸汽为热源(工作蒸汽),水为制冷剂/溴化锂水溶液为吸收剂,在真空状态下制取空气调节和工艺用冷水的设备. 机组由高压发生器(简称高发)、低压发生器(简称低发)、冷凝器、蒸发器、吸收器和高温热交换器、低温热交换器、凝水热交换器等主

要部件及抽气装置、熔晶管、屏蔽泵(溶液泵和冷济泵)等辅助部分组成。 高压发生器为管壳式结构,由封头、筒体、管板、传热管、汽包等组成。工作蒸汽流经传热管内,加热管外的溴化锂稀释液,使其沸腾产生高温冷却蒸汽,同时溶液浓度为中间溶液。产生的高温冷剂蒸汽经汽包流入低发,中间溶液经高温热交换器降温后也进入低发。工作蒸汽在传热管内放出热量后冷凝成凝水,经节流装置流出高压发生器。高发内压力约为93.3kpa(700mmHg)。 表1-1机组阀门一览表

低压发生器由传热管及蒸气室、凝水室等组成。高发产生的高温冷剂蒸汽经蒸气室进入传热管内,将经过高温热交换器降温后进入到传热管外的中间溶液加热,使之再次沸腾产生冷剂蒸汽,同时溶液进一步浓缩为浓溶液。产生的冷剂蒸汽进入冷凝器,浓溶液经低温热交换器降温后进入吸收器。同时传热管内的高温冷剂蒸汽被管外溶液冷凝,经过节流后也流进冷凝器。低发内压力约为7.3Kpa (55mmHg)。

国内红外热像仪哪家好

国内红外热像仪哪家好 近年来红外热像仪在全球发展非常迅猛,作为一款高科技的产品,为什么会如此受追捧呢?红外热像仪可以通过探测被测物体的温度分布来发现被测物体的具体信心,包括物体的内部组成以及具体位置。该设备的探测范围极广,只要是能够发出热量的物体,我们都可以对该设备实现监控与探测。 我们先来看看红外热像仪在使用方面的三大优势 1、使用安危 现代探测设备的重要性能之一就是使用安危,我们使用机械设备就是为了能够保证人身安危,帮助我们提供更加好的操控环境。安危是使用红外测温仪的主要好处,操作人员使用该设备时不需要和被测物体直接接触,能够提高设备的检测安危性。我们不必要冒着受伤的危险测量,能够保证操作人员的测量安危。 2、测量准确 红外热像仪之所以可以获得那么快的发展,这和它测量的精度高有着很大的联系,该设备的测量精度误差可以控制在1度以内,帮助用户实现高精度的探测。该设备的精度高帮助设备扩大了测量的范围,我们可以在一些对测量精度要求比较高的情况下使用,也可以在一些条件比较恶劣的情况下进行使用,提高设备的使用效率。 3、更加便捷

红外热像仪的优势之一就是非常的快熟,测试起来更加的便捷。该设备体积比较小,更加方便我们的存取,可以扩大使用的范围。红外测温仪可快速提供温度的测量服务,能够在短时间内读取所有的热量。因为设备的体积和重量都很小,我们可以在使用的时候将其放在身边,不实用的时候再将其用皮套放置。 所以说红外热像仪如此受消费者的喜爱是有缘由的。因此红外热像仪的应用范围很广泛,并且随着红外技术的不断发展及普及,新的应用被不断开发。主要有一下几个应用大类:PCB板发热、散热检测;芯片发热、散热测试;芯片内部温度测试;元器件极限测试等电子电路研发或检测。手机、空调、服务器、冰箱等产品研发与质量检测。复合材料、散热材料、隔热材料、材料应力测试等材料研究。太阳能电池板、新能源电池、充电桩等新能源研究与检测。制动系统、液压系统、牵引系统、传动系统、加热系统、精细加工等机械动力研究。隧道、公路桥梁、森林防火等大空间防火。港口、银行、厂房、监狱、机场等安防监控。

双良制冷机使用说明书

第一章机组介绍 机组型号编制说明 型号示例: SXZ6-233DH2M2,表示蒸汽压力为(表),制冷量2330KW(200×104kcal/h),冷水进、出口温度为12℃、16℃,冷却水进、出口温度为32℃、38℃,MMI2控制的H2型蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组。机组名义工况及工作范围 机组名义工况:见机组銘牌。 机组允许使用范围: 冷水出口温度(t)范围名义工况温度减2℃≤t≤名义工况温度加3℃ 冷却水进口温度(t)范围18℃≤t≤34℃ 饱和工作蒸汽压力不大于额定工作蒸汽压力加MPA 过热蒸汽允许范围蒸汽最高温度不大于180℃ 电源电压允许范围380V AC±10% 机组构成 蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组(以下简称机组)是一种以饱和水蒸汽为热源(工作蒸汽),水为制冷剂/溴化锂水溶液为吸收剂,在真空状态下制取空气调节和工艺用冷水的设备. 机组由高压发生器(简称高发)、低压发生器(简称低发)、冷凝器、蒸发器、吸收器和高温热交换器、低温热交换器、凝水热交换器等主要部件及抽气装置、熔晶管、屏蔽泵(溶液泵和冷济泵)等辅助部分

组成。 高压发生器为管壳式结构,由封头、筒体、管板、传热管、汽包等组成。工作蒸汽流经传热管内,加热管外的溴化锂稀释液,使其沸腾产生高温冷却蒸汽,同时溶液浓度为中间溶液。产生的高温冷剂蒸汽经汽包流入低发,中间溶液经高温热交换器降温后也进入低发。工作蒸汽在传热管内放出热量后冷凝成凝水,经节流装置流出高压发生器。高发内压力约为(700mmHg)。 表1-1机组阀门一览表

低压发生器由传热管及蒸气室、凝水室等组成。高发产生的高温冷剂蒸汽经蒸气室进入传热管内,将经过高温热交换器降温后进入到传热管外的中间溶液加热,使之再次沸腾产生冷剂蒸汽,同时溶液进一步浓缩为浓溶液。产生的冷剂蒸汽进入冷凝器,浓溶液经低温热交换器降温后进入吸收器。同时传热管内的高温冷剂蒸汽被管外溶液冷凝,经过节流后也流进冷凝器。低发内压力约为(55mmHg)。

红外热成像

红外热成像 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。一般也称作红外热像仪。 一. 红外热成像原理 波长为2.0~1000μm的部分称为热红外线。我们周围的物体只有当它们的温度高达1000℃以上时,才能够发出可见光。相比之下,我们周围所有温度在绝对零度(-273℃)以上的物体,都会不停地发出热红外线。所以,热红外线(或称热辐射)是自然界中存在最为广泛的辐射。热辐射除存在的普遍性之外,还有另外两个重要的特性。 1.大气、烟云等吸收可见光和近红外线,但是对3~5μm和8~14μm的热红外线却是透明的。因此,这两个波段被称为热红外线的“大气窗口”。利用这两个窗口,可以使人们在完全无光的夜晚,或是在烟云密布的战场,清晰地观察到前方的情况。正是由于这个特点,热红外成像技术军事上提供了先进的夜视装备并为飞机、舰艇和坦克装上了全天候前视系统。这些系统在海湾战争中发挥了非常重要的作用。 2.物体的热辐射能量的大小,直接和物体表面的温度相关。热辐射的这个特点使人们可以利用它来对物体进行无接触温度测量和热状态分析,从而为工业生产,节约能源,保护环境等等方面提供了一个重要的检测手段和诊断工具。 现代的热成像装置工作在中红外区域(波长3~5μm)或远红外区域(波长8~12μm)。通过探测物体发出的红外辐射,热成像仪产生一个实时的图像,从而提供一种景物的热图像。并将不可见的辐射图像转变为人眼可见的、清晰的图像。热成像仪非常灵敏,能探测到小于0.1℃的温差。 工作时,热成像仪利用光学器件将场景中的物体发出的红外能量聚焦在红外探测器上,然后来自与每个探测器元件的红外数据转换成标准的视频格式,可以在标准的视频监视器上显示出来,或记录在录像带上。由于热成像系统探测的是热而不是光,所以可全天候使用;又因为它完全是被动式的装置,没有光辐射或射频能量,所以不会暴露使用者的位置。 红外探测器分为两类:光子探测器和热探测器。光子探测器在吸收红外能量后,直接产生电效应;热探测器在吸收红外能量后,产生温度变化,从而产生电效应。温度变化引起的电效应与材料特性有关。 光子探测器非常灵敏,其灵敏度依赖于本身温度。要保持高灵敏度,就必须将光子探测器冷却至较低的温度。通常采用的冷却剂为斯太林(Stirling)或液氮。 热探测器一般没有光子探测器那么高的灵敏度但在室温下也有足够好的性能,因此不需要低温冷却。 二. 红外与热成像什么关系 红外热像仪是通过非接触探测红外热量,并将其转换生成热图像和温度值,进而显示在显示器上,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。红外热像仪能够将探测到的热量精确量化,能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析。照相机成像得到照片,电视摄像机成像得到电视图像,都是可见光成像。自然界中,一切物体都可以辐射红外线,因此利用探测仪测定目标的本身和背景之间的红外线差并可以得到不同的红外图像,热红外线形成的图像称为热图。

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