+86-18822802390

Infrapunatermomeetri-elektrisüsteemi rikete diagnoosimise lahenduste rakendamine termomeetrite levinumate probleemide korral

May 04, 2023

Infrapunatermomeetri-elektrisüsteemi rikete diagnoosimise lahenduste rakendamine termomeetrite levinumate probleemide korral

 

Vahendid elektrisüsteemide ja -seadmete rikete diagnoosimiseks ja ennetamiseks
Elektrisüsteemide ja seadmete hooldusülevaatustel osutuvad infrapunatermomeetrid raha säästvaks diagnostika- ja ennetusvahendiks. Rayteki kogu pikamaa infrapunatermomeetrite täpsus on 1-4 protsenti näidust ja olenevalt mudelist saab mõõta kuni 180 jala kauguselt. Need instrumendid on kerged ja nende kasutamise hõlbustamiseks on kare, libisemiskindel pind.


Elektriseadmete mõõtmine
Kontaktivabad infrapunatermomeetrid suudavad mõõta objekti pinnatemperatuuri täpse vahemaa tagant, muutes need elektriseadmete hooldustöödel asendamatuks tööriistaks.


Rakendused elektriseadmetes
Järgmistes rakendustes võivad Raytechi infrapunatermomeetrid tõhusalt ära hoida seadmete rikkeid ja planeerimata elektrikatkestusi.


Ühendused – elektriühendused võivad korduva kuumutamise (paisumise) ja jahtumise (kahanemise) tõttu konnektorid järk-järgult lahti lasta, tekitades soojust või pinnamust, süsiniku ladestumist ja korrosiooni. Kontaktivabad termomeetrid suudavad kiiresti tuvastada temperatuuri tõusu, mis viitab tõsisele probleemile.


Mootor – mootori tööea säilitamiseks kontrollige, et toiteühenduse juhtmed ja kaitselüliti (või kaitsme) oleksid samal temperatuuril.


Mootori laagrid – kontrollige kuumade kohtade olemasolu ja parandage või vahetage neid regulaarselt, enne kui probleemid põhjustavad seadme rikke.


Mootori pooli isolatsioon – pikendage mootori pooli isolatsiooni eluiga, mõõtes selle temperatuuri.


Faasidevahelised mõõtmised – kontrollib, et asünkroonmootorite, suurarvutite ja muude seadmete juhtmed ja pistikud oleksid faaside vahel samal temperatuuril.


Trafo – õhkjahutusega seadmete mähiseid saab mõõta otse infrapuna termomeetriga, et kontrollida ülemääraseid temperatuure, kõik kuumad kohad viitavad trafo mähiste kahjustustele.


Katkematu toiteallikas – tuvastage UPS-i väljundfiltri ühendusjuhtmete kuumad kohad. Jahe koht võib viidata alalisvoolufiltri liini avatud vooluringile.


Varuaku – kontrollige, kas madalpinge aku on korralikult ühendatud. Halb kontakt aku klemmidega võib piisavalt kuumeneda, et aku südamiku vardad põletada.


Liiteseadis – enne kui see suitsema hakkab, kontrollige, kas liiteseadis pole ülekuumenenud.


Utiliidid – tuvastage pistikute, traadiliitmike, trafode ja muude seadmete levialad. Mõnede Rayteki optiliste instrumentide mudelite vahemik on 60:1 või isegi suurem, nii et peaaegu kõik mõõteobjektid on mõõtmisvahemikus.


Mittekontaktne temperatuurimõõteriist on konstrueeritud lähtudes esemete soojuskiirguse põhimõttest. Mõõtmisel ei ole temperatuuriandur mõõdetava objektiga otseses kontaktis ja seda kasutatakse tavaliselt kõrge temperatuuriga objekti temperatuuri või pinnatemperatuuri mõõtmiseks, mis liigub, pöörleb või reageerib kiiresti üle 1000 kraadi.


Selle eelised on järgmised:


(1) Temperatuuri mõõtmise lai valik (teoreetiliselt ei ole ülemist piiri). Sobib kõrge temperatuuri mõõtmiseks;


(2) Mõõdetava objekti temperatuuriväli temperatuuri mõõtmise käigus ei hävine. Algne temperatuurivälja jaotus ei muutu;


(3) see suudab mõõta liikuvate objektide temperatuuri;


(4) Termiline inerts on väike. Detektori reaktsiooniaeg on lühike. Temperatuuri mõõtmise reageerimiskiirus on kiire. Umbes 2-3s on kiire ja dünaamiline temperatuuri mõõtmine lihtne. Teatud konkreetsetel tingimustel, näiteks tuumakiirgusväljal. Kiirgustemperatuuri mõõtmine võimaldab mõõta täpselt ja usaldusväärselt.


Mittekontaktsete temperatuurimõõtevahendite puudused on järgmised:


(I) See ei saa otseselt mõõta mõõdetud objekti tegelikku temperatuuri. Reaalse temperatuuri saamiseks on vaja korrigeerida emissiooni. Ja emissioon on üsna keeruliste mõjuteguritega parameeter. See raskendab mõõtmistulemuste töötlemist.


(2) Kuna see on mittekontaktne. Kiirgustermomeetri mõõtmist mõjutab suuresti vahekeskkond. Eriti tööstusplatsi tingimustes. Ümbritsev keskkond on suhteliselt karm ja vahekeskkond avaldab mõõtmistulemustele suuremat mõju. Sellega seoses on väga oluline termomeetri lainepikkuse vahemiku valik.


(3) Kiirgustemperatuuri mõõtmise keeruka põhimõtte tõttu on termomeetri struktuur keeruline ja hind kõrge.


Mittekontaktsete temperatuurimõõteriistade hulka kuuluvad peamiselt kiirgustermomeetrid, fiiberoptilised kiirgustermomeetrid jne. Esimesed jagunevad täiskiirgustermomeetriteks, heledustermomeetriteks (optilised püromeetrid, fotoelektrilised püromeetrid) ja kolorimeetrilisteks termomeetriteks.

 

2 Temperature meter

Küsi pakkumist