+86-18822802390

Rohkem infrapuna termomeetrite rakendusi ja põhimõtteid

Jun 28, 2023

Rohkem infrapuna termomeetrite rakendusi ja põhimõtteid

 

Infrapunatermomeeter koosneb optilisest süsteemist, fotoelektrilisest detektorist, signaalivõimendist, signaalitöötlusest, kuvari väljundist ja muudest osadest. Optiline süsteem kogub sihtmärgiks oleva infrapunakiirguse energia oma vaatevälja ning vaatevälja suuruse määravad termomeetri optilised osad ja selle asukoht. Infrapunaenergia fokusseeritakse fotodetektorile ja muundatakse vastavaks elektrisignaaliks. Signaal läbib võimendi ja signaalitöötlusahela ning teisendatakse pärast korrigeerimist mõõdetud sihtmärgi temperatuuriväärtuseks vastavalt instrumendi sisetöötluse algoritmile ja sihtmärgi kiirgusvõimele.


Infrapunadiagnostika tehnoloogia abil saab teha usaldusväärseid ennustusi elektriseadmete varajaste rikete ja isolatsioonivõime kohta ning parandada traditsiooniliste elektriseadmete ennetavat testhooldust (ennetav test on standard, mis võeti kasutusele endises Nõukogude Liidus 1950. aastatel) kuni prognoositava riikliku hoolduseni, mis on ka kaasaegne elektrisüsteem. Ettevõtluse arengu suund. Eriti nüüd, mil suurte agregaatide ja ülikõrgepinge arendamine on esitanud järjest kõrgemaid nõudeid elektrisüsteemi töökindlale toimimisele, mis on seotud elektrivõrgu stabiilsusega. Kaasaegse teaduse ja tehnoloogia pideva arengu ja küpsuse tõttu on infrapuna oleku seire- ja diagnostikatehnoloogia kasutamisel pikamaa-, kontakti-, proovivõtu- ja lahtivõtmisomadused ning sellel on täpsuse, kiiruse ja intuitsiooni omadused, ning saab reaalajas võrgus elektriseadmeid jälgida ja diagnoosida. Enamik riketest (võib hõlmata peaaegu igasuguseid elektriseadmete rikete tuvastamist).


See on pälvinud suurt tähelepanu nii kodu- kui ka välismaise elektritööstuse poolt (täiustatud seisundipõhine hooldussüsteem, mida 1970. aastate lõpus välisriikides tavaliselt kasutati) ja see on kiiresti arenenud. Infrapunatuvastustehnoloogia kasutamine on väga oluline elektriseadmete töökindluse ja tõhususe parandamiseks, töö majandusliku kasu parandamiseks ja hoolduskulude vähendamiseks. Tegemist on väga hea meetodiga, mida praegu ennustava hoolduse valdkonnas laialdaselt propageeritakse ja mis võib tõsta hooldustaseme ja seadmete tervisetaseme kõrgemale.


Tootmisprotsessis mängib infrapuna temperatuuri mõõtmise tehnoloogia olulist rolli toodete kvaliteedi kontrollis ja jälgimises, seadmete veebipõhises rikete diagnoosimises ja ohutuskaitses ning energiasäästul. Viimase 20 aasta jooksul on kontaktivabad infrapunatermomeetrid tehnoloogias kiiresti arenenud, nende jõudlust on pidevalt täiustatud, funktsioone on pidevalt täiustatud, nende valik on jätkuvalt suurenenud, nende kasutusala on samuti laienenud ja nende kasutusala on jätkuvalt laienenud. turuosa on aasta-aastalt kasvanud. Võrreldes kontakttemperatuuri mõõtmismeetoditega on infrapuna temperatuuri mõõtmise eelised kiire reageerimisaeg, kontaktivaba, ohutu kasutamine ja pikk kasutusiga. Kontaktivabad infrapunatermomeetrid sisaldavad kolme kaasaskantavat, sidus- ja skaneerivat seeriat, millel on erinevad valikud ja arvutitarkvara ning igal seerial on erinevad mudelid ja spetsifikatsioonid. Erinevate spetsifikatsioonidega termomeetrite mudelite hulgast on kasutajatel väga oluline valida õige infrapunatermomeetri mudel.


Kui kasutate sihtmärgi temperatuuri mõõtmiseks infrapunatermomeetrit, on kõigepealt vaja mõõta sihtmärgi infrapunakiirgust selle ribavahemikus ja seejärel arvutatakse termomeetri abil mõõdetud sihtmärgi temperatuur. Monokromaatilised püromeetrid on võrdelised kiirguse hulgaga ribas; kahevärvilised püromeetrid on võrdelised kahe sagedusriba kiirguse hulga suhtega.

 

IR thermometer

Küsi pakkumist